CARTOGRAFÍA DINÁMICA DE RIESGO DE TSUNAMI MEDIANTE MODELAMIENTO EN SIG

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1 CARTOGRAFÍA DINÁMICA DE RIESGO DE TSUNAMI MEDIANTE MODELAMIENTO EN SIG UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR ESCUELA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIOAMBIENTE Álvaro Pacheco Hodges.)

2 Tsunami es una palabra del idioma japonés que significa bahía pequeña o puerto y ola respectivamente. Se define como un tren de ondas largas y alturas inferiores a un metro (en aguas profundas), que avanzan a gran velocidad. Al llegar a aguas someras, por efecto de la topografía de fondo (relieve submarino), su longitud de onda y su altura se comprimen y aumentan drásticamente. LOGO PATROCINADOR

3 Constituyen uno de los fenómenos naturales de mayor relevancia en el mundo por sus características desastrosas, afectando a la mayoría los países costeros, especialmente en el Océano Pacífico. Cuando impactan zonas pobladas pueden causar numerosas víctimas, daños físicos y desmedro de la economía.

4 Tsunami en Chile, Febrero de 2010

5 Tsunami, Japón, año 2011

6 Pueden ser causados por : Erupciones volcánicas. Grandes deslizamientos de tierra o hielo. Movimientos sísmicos de cierta magnitud ( en un 90% de los casos).

7 CONDICIONES PARA QUE SE PRODUZCA UN TSUNAMI POR MOVIMIENTOS SÍSMICOS Una de las causas más fundamentales y comunes de los movimientos sísmicos en Chile, son los procesos tectónicos o deformaciones estructurales provenientes de la separación de los fondos marinos y la tectónica de placas.

8 Se reconocen tres condiciones básicas y simultáneas que deben verificarse para la generación de un tsunami de origen tectónico : El hipocentro del sismo o al menos una fracción mayoritaria del área de ruptura, debe estar bajo el lecho marino y a una profundidad menor de 60 Km. (sismo somero). Que la frontera de placas o falla tectónica sea de subducción, con componente vertical de movimiento, y no de desgarre con desplazamiento únicamente lateral. Que en un cierto lapso el sismo libere suficiente energía, y que ésta sea eficientemente trasmitida.

9

10 CÓMO DEFENDERNOS DE UN TSUNAMI?

11 MÉTODOS DE ESTUDIO DE LOS TSUNAMIS Hoy en día, la ciencia moderna recurre a los modelamientos para estudiar el comportamiento de los tsunamis.. En donde un modelamiento es una abstracción de la realidad. Existen modelos matemáticos o numéricos. Existen modelamientos en Sistemas de Información Geográfica SIG

12 Los modelamientos de tsunamis se dividen en tres fases : La fase de generación del tsunami. La fase de generación del tsunami. La fase de penetración tierra adentro.

13 MODELAMIENTO DE LA FASE DE PENETRACIÓN TIERRA ADENTRO DE UN TSUNAMI PARA LA BAHÍA LA HERRADURA DE GUAYACÁN, IV REGIÓN DE COQUIMBO CHILE

14 # # # # # # ÁREA DE ESTUDIO SUD AMÉRICA 7 1 º 4 5 ' 2 9 º 4 5 ' 7 1 º 3 6 ' 7 1 º 2 7 ' N 7 1 º 1 8 ' 2 9 º 4 5 ' C W E S 3 0 º 0 0 ' B ª C o q u i m b o B ª L a H e r r a d u r a 3 0 º 0 0 ' B ª G u a n a q u e r o C H I L E 3 0 º 1 5 ' B ª T o n g o y 3 0 º 1 5 ' m 7 1 º 4 5 ' 7 1 º 3 6 ' 7 1 º 2 7 ' 7 1 º 1 8 '

15 BAHÍA LA HERRADURA DE GUAYACÁN

16 Modelo 3D del relieve submarino de la bahía y su topografía costera

17 Frecuencia ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ESTADÍSTICOS Desde el año 1562 a la fecha han ocurrido 37 tsunamis en las costas de la IV Región de Coquimbo. GRADO DE TSUNAMI "m" ALTURA DE LA OLA 5 RELACIÓN ATAQUE Y GRADO DE TSUNAMI "m" 0 2 metros 1 5 metros 2 10 metros 3 20 metros 4 Mayor o igual a 30 metros m=0 m=1 m=2 m=3 m=4 m=5

18 Presencia histórica de Tsunamis y las principales regiones tsunamigénicas en el Pacífico eventos (47 AC 2003 DC)

19 Lo que el modelamiento predice Zona de inundación

20 PASOS A SEGUIR EN EL MODELAMIENTO: Comportamiento hidráulico de la ola dentro de la bahía. Coberturas a trabajar. Pasos a seguir en el modelamiento. Automatización del modelamiento. Carta de riesgo por ataque de tsunami.

21 Comportamiento hidráulico del Tsunami dentro de la bahía.

22 CÁLCULOS PARA OBTENER EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE LA OLA DENTRO DE LA BAHÍA m = 2,61* M 18,44 Cálculo de Grado de Tsunami L 0 2 gt 2 Longitud de onda dentro de la bahía Kr b0 b Coeficiente de refracción Ks H H O Factor de corrección H0 = H * Kr * Ks Altura de la ola al llegar al llegar a costa

23 COBERTURAS : Coeficientes de refracción, ortogonales y batimetría

24 COBERTURAS: Topografía del borde costero de la bahía

25 COBERTURAS: Plano inclinado

26 Efecto roce del suelo sobre la ola A L T U R A H0 Pendiente 1 a 2% Zona inundada

27 Modelamiento automatizado mediante Model builder

28 Ventana de ingreso: Magnitud de sismo M 1

29 Ventana de consulta : Sobre valor de m

30 Ventana de ingreso : Altura H de la ola

31 Carta de riesgo de la Bahía La Herradura de Guayacán

32 FIN PRESENTACIÓN

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