EVALUACIÓN DE RIESGO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARAMACATE (ESTADO ARAGUA) A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS TEMPORAL MULTIVARIADO

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1 EVALUACIÓN DE RIESGO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARAMACATE (ESTADO ARAGUA) A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS TEMPORAL MULTIVARIADO María Corina Pineda Socorro Comisión de estudios de Postgrado Postgrado en Ciencia del Suelo Facultad de Agronomía Universidad Central de Venezuela Maracay 2012

2 TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TITULO DE DOCTOR EN CIENCIA DEL SUELO COMITÉ CONSEJERO Jesus Viloria Rendon (Tutor) Jose Antonio Martinez (Asesor) ii

3 iii

4 iv

5 A LOS QUE CREYERON Y A LOS QUE NO, AMBOS ME HAN FORTALECIDO v

6 RECONOCIMIENTO Se reconoce el apoyo financiero concedido por: el Consejo de Dearrollo Cientifico y Humanistico de la Universdad Central de Venezuela, para el desarrollo de esta investigación a través del proyecto PI /2, titulado Determinación de áreas susceptibles a movimientos en masa y erosión laminar en unidades de paisaje de la subcuenca del río Caramacate, localizada en la Cuenca del río Caramacate, del proyecto LOCTI titulado Sistema de información geográfica de la cuenca alta del río Guárico y al Departament de Medi Ambient y Ciències de Sòl de la Universitat de Lleida. vi

7 AGRADECIMIENTOS Son muchas las personas que han contribuido de una u otra forma con el desarrollo de este documento. He compartido con ellos, momentos malos, buenos, críticas y sugerencias. Momentos que me han hecho dudar, que me han llevado a cambios de pensamientos y han fortalecido otros. Sin embargo al realizar el balance de estos momentos el resultado es positivo porque permitieron, permiten y permitirán la evolución del pensamiento en busca del saber. Agradezco el apoyo del Profesor Graciano Elizalde, con el cual me inició en esta área de la ciencia; al Profesor Jesús Viloria, por los roles que ha cumplido y ha tenido que cumplir en mi trayectoria profesional y personal. Al Profesor José Antonio Martínez por estar siempre allí, con una respuesta a la mano y un apoyo oportuno, mi tutor putativo y amigo. Al Profesor Ildefonso Pla Sentís (UDL), al Dr. Francisco Javier Fonseca Salcedo (IRTA) y a los Profesores Oscar Silva y Marelia Puche, por sus sugerencias, correcciones y retos, y por las muchas veces que tuvieron que llevarme de la mano. A mi compañero de doctorado, campo y mayor retador de pensamientos Ángel Valera, amigo incondicional; a mis compañeros de Postgrado Jonathan Ochoa y Gabriel Machado por ser tan especiales; a mis compañeros de pasantía que se convirtieron en personas entrañables y parte de mi vida Dra. Silvana Nacci, Ing. Silvia Espinal Ugget y Dr. Humberto Dalurzo. A mis caceras y amigas Sra. Carmen García (Lleida, España), Sra. Valdeche (Rio de Janeiro, Brasil) y Sra. Jacqueline Saddy Ugueto (Maracay, Venezuela), por su paciencia y apoyo incondicional para el término de las pasantías de investigación y capítulos de tesis. A las profesoras Catalina Ramís (Coordinadora de investigación de la Facultad de Agronomía) y Nereida Delgado (Directora de Postgrado), al profesor Félix Tapia (CDCH-UCV) y al Lic. Henry Rodríguez Briseño, Gerente de Financiamiento /Formación de Talentos del FONACIT, por su apoyo para la realización de las pasantías de investigación que complementaron este estudio. Al Profesor José Antonio Teixeira (Universidad Federal de Rio de Janeiro), por su apoyo y confianza para la realización de mi pasantía de investigación. A los técnicos Sr. Mauro Jiménez y Sra. Ana Torres, por su oportuno cuestionamiento y ejemplo de querer hacer las cosas bien. A mi familia, amigos y compañeros de vida que soportaron mis alti bajos y a quienes les he dedicado poco tiempo..entre ellos el Ing. Aitor Achutegui, por su tiempo, dedicación, apoyo y amistad. vii

8 RESUMEN Las zonas montañosas venezolanas presentan una gran susceptibilidad a movimientos en masa, los cuales resultan de la acción conjunta y compleja de diferentes factores, tanto ambientales como humanos, que controlan su dinámica. En este estudio se propone la identificación de los factores que influyen sobre los movimientos en masa en un sector de la Cordillera de la Costa de Venezuela, considerando que este tipo de fenómeno forma parte de los procesos que contribuyen al modelado del paisaje y a la variabilidad espacial del suelo. Cada factor considerado ha sido analizado a través de un conjunto de variables representadas espacialmente como un continuo, en forma de una grilla de celdas de igual tamaño. Esto permite modelar los cambios abruptos y graduales que ocurren a lo largo del paisaje y realizar evaluaciones cuantitativas. La susceptibilidad a los deslizamientos se evaluó con base en cicatrices de erosión identificadas en imágenes de percepción remota de 1941, 1971, 1992 y Dado que la relación entre esta susceptibilidad y los factores que la determinan no es lineal su análisis se basó en modelos de regresión logística. Los modelos obtenidos permitieron identificar las variables condicionantes y activadoras de los deslizamientos y su distribución espacial. Para evaluar el riesgo de deslizamientos se utilizaron datos de precipitación del período y el modelo SOMORE. Esto permitió determinar probabilidades de ocurrencia de los eventos: humedad total de suelo (HTS) mayor que contenido de agua a saturación (SAT) y humedad total de suelo (HTS) mayor que capacidad de campo (CC), tomando en cuenta los factores clima, suelo y tiempo. La mayor probabilidad de ambos eventos, se presentó en el periodo húmedo (mayooctubre), particularmente en julio. La probabilidad más alta de la condición HTS>SAT se presentó en la áreas altamente susceptibles de la formación geológica Metalavas de El Carmen (23%), mientras que las probabilidad más altas de la condición HTS>CC se presentaron en las áreas altamente susceptibles de las formaciones geológicas consideradas (>50%). En las Metatobas de El Chino-El Caño, los factores más influyentes sobre los deslizamientos fueron el relieve y la cobertura vegetal. Aquí las condiciones del suelo favorecen el movimiento del agua a través del perfil y la ocurrencia de deslizamientos más profundos. En cambio, en la formación Metalavas de El Carmen, el relieve, la cobertura y el material parental presentaron la mayor influencia. En estos suelos, la presencia de un horizonte C con muy baja conductividad hidráulica provoca la sobresaturación de las capas superficiales y favorece su deslizamiento. Se concluye que en el área de estudio existen distintos mecanismos de activación de los deslizamientos y que estos cambian con el pasar del tiempo. viii

9 ABSTRACT The Venezuelan highlands have a large susceptibility to mass movements, which result from the joint action of different and complex factors, both environmental and human, that control their dynamics. This study proposes the identification of factors that influence mass movements in a sector of the Cordillera de la Costa of Venezuela, considering that this type of phenomenon is part of the processes that contribute to the landscape modelling and the spatial variability of soil properties. Each factor considered was analyzed through a set of variables, spatially modelled as a continuum represented by a grid of cells of equal size. This allows modelling the abrupt and gradual changes that occur throughout the landscape and performing quantitative assessments. The landslide susceptibility was evaluated based on erosion scars identified on remote-sensing images from 1941, 1971, 1992 and Since the relationship between the landslide susceptibility and its determining factors is non-linear, the analysis was based on logistic regression models. The models obtained allowed the identification of both the conditioning and activating variables of landslides and their spatial distribution. To assess the risk of landslide, rainfall data from 1958 to 2000 and the SOMORE model were used. This allowed to determine probabilities of occurrence of the events: total soil moisture (HTS) greater than water content at saturation (SAT) and total soil moisture (HTS) greater than field capacity (CC), taking into account climate, soil and time. The highest probability of both events occurred in the wet season (May-October), particularly in July. The highest probability of the condition HTS> SAT occurred in the highly-susceptible areas of the geological formation Metalavas de El Carmen (23%), whereas the highest probability of HTS status> CC appeared in the highlysusceptible areas of the two geological formations compared (> 50%). In the Metatobas de El Chino-El Caño, the most influential factors on landslides were the relief and the vegetation cover. Here soil conditions contribute to the movement of water through the soil profile and landslides are deeper. Conversely, in the Metalavas of El Carmen, relief, parent material and vegetation cover had the most influence. In this soils, the presence of a C horizon with very low hydraulic conductivity produces an over saturation of the surface soil and facilitates its sliding. It is concluded that in the study area there are different mechanisms of activation of landslides and these mechanisms change over time. ix

10 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTUDIOS SOBRE MOVIMIENTOS EN MASA EN VENEZUELA RESUMEN INTRODUCCIÓN EVALUACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA EN VENEZUELA Variables utilizadas en la evaluación de movimientos en masa en Venezuela Trabajos realizados en la Cordillera de La Costa relacionados con el evento ocurrido en Venezuela en Trabajos realizados en la Cordillera de los Andes EVALUACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA EN EL ÁREA DE ESTUDIO CONSIDERACIONES FINALES METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA EN EL AMBITO INTERNACIONAL RESUMEN INTRODUCCIÓN PROCESO NATURAL O PROVOCADO POR EL HOMBRE POSIBLES CAUSAS Y MECANISMOS Factores condicionantes Factores activadores CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFIA EVALUACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA Evaluación de la Susceptibilidad a los movimientos en masa Evaluación del riesgo de movimientos en masa MODELIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA CONSIDERACIONES FINALES MARCO METODOLOGICO Descripción de la cuenca del río Caramacate Área piloto Áreas de muestreo x

11 4.2. Establecimiento del efecto del cambio del factor cobertura y uso de la tierra sobre el desencadenamiento de los movimientos en masa: Identificación de cicatrices de deslizamiento y no deslizamiento: Caracterización y determinación del patrón de distribución geográfica de la precipitación: Establecimiento de las relaciones existentes entre los deslizamientos y los variables de suelopaisaje: Deslizamientos -paisaje Deslizamientos-suelo Diseño del Muestreo Determinaciones realizadas a las muestras Determinaciones químicas Determinaciones físicas Análisis exploratorio para la selección de variables muestreadas EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA VEGETAL Y SU INCIDENCIA SOBRE LA OCURRENCIA Y SUSCEPTIBILIDAD A LOS DESLIZAMIENTOS RESUMEN INTRODUCCIÓN PROCEDIMIENTO Colección de imágenes, procesamiento y análisis Imágenes: Preprocesamiento de las imágenes Corrección radiométrica Cálculo el índice de normalización topográfica Calculó el índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada Comparación entre los valores de NDVI y mapas de cobertura vegetal existentes Evaluación de los cambios en cobertura vegetal a través del NDVI Relaciones entre los cambios de cobertura vegetal evaluados a través del NDVI y la susceptibilidad a los deslizamientos Relaciones entre los valores de NDVI y los puntos de cicatrices de deslizamiento y no deslizamiento RESULTADOS Y DISCUSIÓN Relación entre la cobertura vegetal y los valores del NDVI Evaluación de los cambios a través del uso del NDVI Relaciones entre los cambios de cobertura evaluados a través del NDVI y la susceptibilidad a los deslizamientos xi

12 Relaciones entre los valores de NDVI y los puntos de cicatrices de deslizamiento y no deslizamiento CONSIDERACIONES FINALES ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LA CUENCA DEL RIO CARAMACATE Y SU RELACIÓN CON LA OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS RESUMEN INTRODUCCIÓN Antecedentes PROCEDIMIENTO Análisis morfométrico Delimitación de Subcuencas Parametrización de variables geomorfométricas a partir de la red de drenaje y MDE Determinaciones realizadas con los parámetros morfométricos secundarios o calculados Parametrización de variables geomorfométricas a partir del MDE, Identificación de cicatrices de deslizamientos a partir de imágenes de distintas fechas Determinación del índice de densidad de deslizamientos Análisis estadístico RESULTADOS Y DISCUSIÓN Delimitación de Subcuencas y caracterización de variables geomorfométricas Determinaciones realizadas con los parámetros morfométricos secundarios o calculados Identificación de cicatrices de deslizamientos a partir de imágenes de distintas fechas Determinación del índice de densidad de deslizamientos Análisis estadístico IDup vs variables geomorfométricas por subcuenca Número de cicatrices localizadas a menos de 50m de los canales primarios y secundarios vs variables geomorfométricas por subcuenca Evaluación de las variables geomorfométricas relacionadas con puntos de cicatriz de deslizamiento o no, para cada año CONSIDERACIONES FINALES ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS RESUMEN INTRODUCCIÓN PROCEDIMIENTO Adecuación de información cartográfica Identificación de cicatrices de deslizamientos a partir de imágenes de distintas fechas xii

13 Generación de los factores activadores o condicionantes de los deslizamientos Relaciones, entre los factores activadores y condicionantes de los deslizamientos, y mapas de áreas de ocurrencia o no ocurrencia de deslizamientos Validación del modelo generado RESULTADOS Y DISCUSIÓN Inventario de Cicatrices de deslizamientos Factores activadores y condicionantes de los deslizamientos Factores activadores y condicionantes de los deslizamientos de la formación Metalavas de El Carmen Factores activadores y condicionantes de los deslizamientos de la formación Metatobas de El Chino y El Caño Factores activadores y condicionantes de los deslizamientos en el área de estudio Validación del modelo generado CONSIDERACIONES FINALES CARACTERIZACIÓN Y ESPACIALIZACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARAMACATE RESUMEN INTRODUCCIÓN PROCEDIMIENTO Recopilación de información básica Estimación de la precipitación y del patrón de distribución Determinación del patrón de distribución geográfica de la precipitación Espacialización de la precipitación Relación de la precipitación con la cicatrices de deslizamientos Validación del modelo de regresión lineal múltiple Caracterización de la precipitación en el área de estudio Precipitaciones y eventos extraordinarios RESULTADOS Y DISCUSIÓN Estimación de la precipitación Determinación del patrón de distribución geográfica de la precipitación Espacialización de la precipitación Relación de la precipitación con la cicatrices de deslizamientos Validación del modelo de regresión lineal múltiple Caracterización de la precipitación en el área de estudio Distribución temporal de la variación de la precipitación en la estación climatológica Tiara. 143 xiii

14 Meses más propensos a la ocurrencia de deslizamientos Precipitaciones y eventos extraordinarios Precipitación máxima mensual Máximo número de días húmedos Máxima secuencia de días húmedos CONSIDERACIONES FINALES RIESGO DE OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS EN EL ÁREA PILOTO REPRESENTATIVA DE LA CUENCA DEL RÍO CARAMACATE RESUMEN INTRODUCCIÓN Modelización de régimen de humedad del suelo El modelo SOMORE PROCEDIMIENTO Análisis estadístico de los datos de suelos Régimen hídrico del suelo Probabilidad de ocurrencia de los eventos HTS>SAT y HTS>CC RESULTADOS Y DISCUSIÓN Propiedades de los suelos en áreas altamente y ligeramente susceptibles a deslizamientos Metatobas de El Chino-El Caño (FCH) Metalavas de El Carmen (FCA) Conductividad hidráulica del horizonte C del suelo Régimen de humedad de los suelos Comportamiento del régimen de humedad del suelo bajo la condición humedad total mayor a saturación total (HTS>SAT) Secuencia del régimen de humedad del suelos bajo la condición humedad total mayor a saturación total (HTS>SAT) Comportamiento del Régimen de humedad del suelo bajo la condición humedad total mayor a capacidad de campo HTS>CC Secuencia del régimen de humedad del suelo bajo la condición humedad total mayor a capacidad de campo HTS>CC Probabilidad de ocurrencia de los eventos HTS>SAT y HTS>CC DISCUSIÓN CONSIDERACIONES FINALES CONCLUSIONES GENERALES BIBLIOGRAFÍA xiv

15 12 ANEXOS ANEXOS CAPÍTULO Anexo 6.1. Tesauro Anexo 6.2. Media de los valores de las variables geomorfométricas determinadas a partir del MDE en cada subcuenca Anexo 6.3. Atributos morfométricos determinados a partir de la red de drenaje y el MDE por subcuenca Anexo 6.4. Numero de cicatrices localizadas a menos de 50 m de un canal primario o secundario, en cada subcuenca para los años 1992 y ANEXOS CAPÍTULO Anexo 8.1. Estaciones Climáticas con registros de precipitación diaria en la cuenca alta del río Guárico y áreas vecinas Anexo 8.2. Estaciones climatológicas seleccionadas en función de la longitud de registros y calidad de datos Anexo 8.3. Precipitación máxima mensual y anual Anexo 8.4. Precipitación máxima diaria y mensual Anexo 8.5. Número máximo de días húmedos por mes y por año Anexo 8.6. Máxima secuencia de días húmedos mes y año ANEXOS CAPÍTULO Anexo 9.1. Perfil modal utilizado en el modelo SOMORE xv

16 Lista de cuadros Cuadro 4.1.Extensión de los distintos tipos de cobertura n la cuenca del río Caramacate Cuadro 4.2.Extensión de los distintos tipos de cobertura vegetal en el área de estudio localizads en la cuenca del río Caramacate Cuadro 4.3.Características generales de las áreas de muestreo localizadas en el área de estudio Cuadro 4.4.Origen y características de los registros empleados para la obtención de los parámetros de generación climática Cuadro 5.1.Información general de las imágenes colectadas Cuadro 5.2.Clasificación de los valores de NDVI Cuadro 5.3.Esquema de la matriz de comparación entre dos productos Cuadro 5.4. Clases de cambios en cobertura vegetal, basados en el NDVI Cuadro 5.5. Matriz de comparación entre el mapa de tipos de cobertura vegetal y las clases de NDVI Cuadro 5.6. Clases de cambios asociados a los periodos evaluados, basados en las diferencias normalizadas del NDVI Cuadro 5.7.Superficie por clases asociadas a los cambios en cobertura vegetal, basados en el NDVI Cuadro 5.8.Comparación entre el mapa de cobertura vegetal realizado por Ochoa (2003) y el mapa de clases asociadas a los cambios en cobertura vegetal, basados en el NDVI, para el periodo Cuadro 5.9.Porcentaje de áreas en recuperación u afectación para el periodo Cuadro 5.10.Prueba estadística realizada a los valores de NDVI de los años 1992 y 2008, relacionados con puntos con o sin cicatrices de deslizamientos Cuadro 6.1. Clases de susceptibilidad determinadas en función del índice de densidad de deslizamientos Cuadro 6.2. Comparación entre los distintos niveles de susceptibilidad para los años 1992 y Cuadro 6.3. Correlación entre el IDup de los años 1992 y 2008 con las variables geomorfométricas por subcuenca Cuadro 6.4. Correlación entre el número de cicatrices localizadas a menos de 50m de los canales primarios y secundarios para los años 1992 y 2008 con las variables geomorfométricas por subcuenca.. 92 Cuadro 6.5. Prueba de medias para muestras independientes de puntos con y sin cicatrices de deslizamiento, para el año Cuadro 6.6. Prueba de medias de muestras independientes de puntos con y sin cicatrices de deslizamiento, para el año Cuadro 7.1.Productos utilizados para el inventario de deslizamientos Cuadro 7.2. Puntos de cicatrices de deslizamientos y no cicatrices Cuadro 7.3.Densidad de deslizamientos evaluada en función del número de deslizamientos por kilómetros cuadrados en cada formación Cuadro 7.4. Poder de predicción de cada uno de los modelos de regresión logística que relaciona las variables ambientales con las cicatrices de deslizamientos en cada escenario xvi

17 Cuadro 7.5.Variables incluidas en cada uno de los modelos de análisis multivariado de regresión logística de la Formación Metalavas de El Carmen Cuadro 7.6.Variables incluidas en cada uno de los modelos de análisis multivariado de regresión logística para la formación El Chino y El Caño Cuadro 7.7.Variables incluidas en cada uno de los modelos de análisis multivariado de regresión logística Cuadro 7.8. Resultados de la matriz de confusión de los modelos generados Cuadro 8.1. Estaciones cercanas al área de estudio, utilizadas como base para desenglobar los datos de precipitación de la Estación Tiara Cuadro 8.2. Parámetros de la ecuación de regresión múltiple generada usando la mediana de la precipitación anual como variable dependiente Cuadro 8.3.Resultados del análisis de regresión múltiple usando la mediana de la precipitación anual como variable dependiente Cuadro 8.4. Análisis de la varianza Cuadro 8.5. Estadísticos básicos de la Estación Tiara para cada mes y anual Cuadro 8.6. Parámetros del semivariograma de precipitación Cuadro 8.7. Precipitaciones máximas en 24h (mm) para cada año para el periodo comprendido entre de la Estación Tiara Cuadro 8.8. Precipitación máxima mensual alcanzada en cada mes, en 42 años de registros en la Estación Tiara Cuadro 8.9. Percentiles de la precipitación máxima diaria para cada mes Cuadro Máximo valor de número de días húmedos de cada mes en 42 años de registros en la Estación Tiara Cuadro Percentiles de la cantidad de días húmedos/mes en la Estación Tiara Cuadro Número de días húmedos acumulados consecutivos en la Estación Tiara Cuadro Percentiles de la secuencias de días húmedos en la Estación Tiara Cuadro 9.1.Promedio de los valores de las propiedades químicas de los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño Cuadro 9.2.Promedio de los valores de la distribución de tamaño de partículas y variables estructurales de los suelos localizados en áreas altamente ó ligeramente susceptible, desarrollados sobre la formación Metatobas de El Chino-El Caño Cuadro 9.3.Valores promedios de la distribución de agregados estables al humedecimiento de los suelos desarrollados sobre la formación Metatobas de El Chino-El Caño Cuadro 9.4.Valores promedios de las propiedades hidrológicas de los suelos desarrollados en áreas altamente ó ligeramente susceptible a los deslizamientos desarrollados sobre la formación Metatobas de El Chino-El Caño Cuadro 9.5. Desviación estándar (d) y coeficiente de variación (CV) de las propiedades hidrológicas de los suelos localizados en áreas altamente ó ligeramente susceptible a los deslizamientos desarrollados sobre la formación Metatobas de El Chino-El Caño xvii

18 Cuadro 9.6.Promedio de los valores de las propiedades químicas de los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen Cuadro 9.7. Promedio de los valores de la distribución de tamaño de partículas y variables estructurales de los suelos localizados en áreas altamente ó ligeramente susceptible, desarrollados sobre las formación Metalavas de El Carmen Cuadro 9.8.Valores promedios de la distribución de agregados estables al humedecimiento de los suelos desarrollados sobre la formación Metalavas de El Carmen Cuadro 9.9.Valores promedios de las propiedades hidrológicas de los suelos desarrollados en áreas altamente ó ligeramente susceptible a los deslizamientos desarrollados sobre la formación Metalavas de El Carmen Cuadro Desviación estándar (d) y coeficiente de variación (CV) de las propiedades hidrológicas de los suelos localizados en áreas altamente ó ligeramente susceptible a los deslizamientos desarrollados sobre la formación Metalavas de El Carmen Cuadro 9.11.Valores promedios de conductividad hidráulica de los horizontes C de los suelo desarrollados sobre las formaciones Metalavas de El Carmen (FCA) y Metatobas de El Chino-El Caño (FCH) Cuadro 9.12.Porcentaje de veces en que la humedad total del suelo es mayor a la saturación del suelo en 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>SAT en el suelo representativo de áreas ligeramente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño (FCHLS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>SAT en el suelo representativo de áreas altamente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño (FCHAS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>SAT en el suelo representativo de áreas ligeramente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen (FCALS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>SAT en el suelo representativo de áreas altamente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen (FCAAS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la secuencia de la condición HTS>SAT en los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño calificados como ligeramente susceptibles (FCHLS), para 42 años de registro Cuadro 9.18.Percentiles de la secuencia de la condición HTS>SAT en los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño calificados como altamente susceptibles (FCHAS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la secuencia de la condición HTS>SAT en los suelos desarrollados de los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen calificados como ligeramente susceptibles (FCALS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la secuencia de la condición HTS>SAT en los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen calificados como altamente susceptibles (FCAAS), para 42 años de registro xviii

19 Cuadro Porcentaje de veces en que la humedad total del suelo es mayor a la capacidad de campo en 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>CC en el suelo representativo de áreas ligeramente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño (FCHLS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>CC en el suelo representativo de áreas altamente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño (FCHAS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>CC en el suelo representativo de áreas ligeramente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen (FCALS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la condición HTS>CC en el suelo representativo de áreas altamente susceptibles a deslizamientos, sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen (FCAAS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la secuencia de la condición HTS>CC, en los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño calificados como ligeramente susceptibles (FCHLS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la secuencia de la condición HTS>CC, en los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metatobas de El Chino-El Caño calificados como altamente susceptibles (FCHAS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la secuencia de la condición HTS>CC, en los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen calificados como ligeramente susceptibles (FCALS), para 42 años de registro Cuadro Percentiles de la secuencia de la condición HTS>CC, en los suelos desarrollados sobre los materiales parentales de la formación Metalavas de El Carmen calificados como altamente susceptibles, (FCAAS) para 42 años de registro Cuadro Probabilidad de ocurrencia del evento HTS > SAT, para 42 años de registro Cuadro Probabilidad de ocurrencia del evento HTS > CC, para 42 años de registro Cuadro Precipitaciones que dispararon las condiciones humedad total del suelo (HTS) > contenido de agua a saturación (SAT) y humedad total del suelo (HTS)>capacidad de campo (CC) en 42 años de registro xix

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