IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS RIESGOS NATURALES - La inestabilidad de laderas -

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1 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS RIESGOS NATURALES - La inestabilidad de laderas - Jordi Corominas Departamento de Ingeniería del Terreno Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Qué desencadena las roturas de ladera? Lluvia Fusión de nieve Sismo Erupción volcánica Socavación (marina y fluvial) Rotura espontánea (relajación de tensiones) Universidad Politécnica de Cataluña Página 1 de 20

2 Lluvia Val Pola, Italia Desencadenantes Terremoto Desencadenantes Deslizamientos de Black Rapids. Sismo Denali 2002 Fuente: Trabant & March, USGS Universidad Politécnica de Cataluña Página 2 de 20

3 Erupción volcánica Desencadenantes Erosión - Socavación Desencadenantes Valldemossa, Mallorca Universidad Politécnica de Cataluña Página 3 de 20

4 Desencadenantes Roturas espontáneas Randa, CH Es la lluvia el desencadenante más frecuente? Desprendimientos rocosos: relación difusa Deslizamientos superficiales (10 2 a 10 4 m 3 ): lluvia de gran intensidad Deslizamientos de tamaño medio (10 4 a 10 6 m 3 ): reactivación con eventos lluviosos prolongados. Suele ser necesaria lluvia antecedente Grandes deslizamientos (> 10 6 m 3 ): casuística compleja. Primeras roturas, no Universidad Politécnica de Cataluña Página 4 de 20

5 Desprendimientos rocosos Desprendimientos rocosos en el Solà d Andorra. Copons 2004 Deslizamientos superficiales Berga, Pirineo Oriental, diciembre 1997 Daily rainfall (mm) Cercs 26-Sep 10-Oct 24-Oct 7-Nov 21-Nov Universidad Politécnica de Cataluña Página 5 de 20

6 Deslizamientos superficiales Presencia de macroporos Deslizamientos tamaño medio Coll de Port, Barcelona 1982 Daily rainfall (mm) 1987 Cercs Aug 12-Sep 26-Sep 10-Oct 24-Oct Universidad Politécnica de Cataluña Página 6 de 20

7 Grandes deslizamientos: primeras roturas Primeras roturas: son debidas a la lluvia? La mayoría son debidas a sismos y roturas espontáneas Log Landslide Volume Triggers Anthropogenic Earthquake Snow melting Rainfall Spontaneous Volcanic Grandes deslizamientos: reactivaciones Universidad Politécnica de Cataluña Página 7 de 20

8 Precipitación (mm) Deslizamiento de Llavorsí, Lleida Respuesta ante la lluvia Prec. anual Llavorsí Prec. anual Sort Promedio 5 años prec. anual Llavorsí Año dendrológico Todos los grandes deslizamientos responden igual? Deslizamiento traslacional y colada de tierras. Gòsol, Noviembre 1982 Respuesta a lluvias de corta duración y gran intensidad Contexto geológico particular Universidad Politécnica de Cataluña Página 8 de 20

9 Deslizamiento de Gòsol, Lleida Deslizamiento traslacional y colada de tierras. Noviembre 1982 Deslizamiento de Gòsol, Lleida Daily rainfall (mm) 1982 Cercs Sep 10-Oct 24-Oct 7-Nov 21-Nov Universidad Politécnica de Cataluña Página 9 de 20

10 Deslizamiento de Vallcebre, Barcelona Deslizamiento traslacional. > 30 Mm 3 Deslizamiento de Vallcebre, Barcelona Universidad Politécnica de Cataluña Página 10 de 20

11 Deslizamiento de Vallcebre, Barcelona Zona de tracción Pie Deslizamiento de Vallcebre, Barcelona Universidad Politécnica de Cataluña Página 11 de 20

12 Deslizamiento de Vallcebre, Barcelona Deslizamiento de Vallcebre, Barcelona Rainfall (mm in 24 h) Velocity (mm/day) Nov Jan Mar May Jul Sep Depth of groundwater table (m) Universidad Politécnica de Cataluña Página 12 de 20

13 Actividad de los deslizamientos en España Cordilleras alpinas : Pirineos (final verano otoño) Cantábrica, Béticas (invierno) Depresiones neógenas: Duero, Tajo, Vallès-Penedès, Cerdanya (invierno) Acantilados costeros (Costa Cantábrica, Canarias, Costa Norte Baleares...) Islas Canarias (invierno) Frecuencia de los deslizamientos Ciclos decenales de actividad: En Cordillera Cantábrica aumento reciente por actividades antrópicas (x10 sin incremento de lluvias). Cendrero 2003; Remondo et al Corominas, et al 2005 Universidad Politécnica de Cataluña Página 13 de 20

14 Regiones con baja actividad sísmica (cordillera Cantábrica) Deslizamientos en el pasado Mayor actividad 125,000 BP incisión fluvial 50,000 45,000 BP 25,000 20,000 BP 15,000 5,000 BP 3,000 BP talas + incendios S. XVI-XVIII lluvias + talas González-Díez et al 1996, 1999 Impactos del cambio climático Aumento precipitación invernal en cornisa Cantábrica y Cuenca del Duero Reducción precipitación y aumento irregularidad en el arco mediterráneo Ascenso moderado del nivel del mar de Castro et al Universidad Politécnica de Cataluña Página 14 de 20

15 Nuevas roturas No se esperan nuevas roturas de grandes dimensiones (ausencia de largos episodios húmedos) En las Cordilleras Béticas posibles roturas por encajamiento de la red fluvial + crecidas torrenciales (socavación) Canillo, Andorra Cerler, Huesca Deslizamientos superficiales Aumento en el entorno mediterráneo Efecto combinado del aumento de la torrencialidad, incendios forestales y actividad antrópica La Guingueta, Lleida Somiedo, Asturias Universidad Politécnica de Cataluña Página 15 de 20

16 Zonas costeras Aumento de la erosión y las roturas en formaciones rocosas blandas (flysch, arcillas y areniscas, lavas y piroclastos) Frecuencia condicionada por el aumento del nivel del mar Motrico Reactivación de deslizamientos Reactivaciones de grandes deslizamientos y coladas de tierras en C. Cantábrica y Meseta Norte (aumento pluviosidad invernal) Estabilización (estado latente) en el resto, excepto para los deslizamientos sensibles a lluvias de gran intensidad Pobla Arenós, Castellón Pont de Bar, Lleida Universidad Politécnica de Cataluña Página 16 de 20

17 Islas Canarias Litoral costero Aumento del nivel del mar y frecuencia de los temporales Aumento de los desprendimientos en acantilados y deslizamientos Riscos de Famara, Lanzarote El Golfo, Lanzarote Islas Canarias Informe IPCC (2001) asume un aumento de las lluvias extremas Aumento de los desprendimientos Corrientes de derrubios y deslizamientos superficiales Carretera Taganana, Tenerife Acceso Garachico, Tenerife Universidad Politécnica de Cataluña Página 17 de 20

18 Islas Canarias Aumento de bloques y derrubios en las laderas y barrancos Mayor arrastre de sedimentos Acumulaciones en salidas de barrancos y conos de deyección Temporal , Tenerife Fuente: Belt Ibérica Islas Canarias Deslizamientos de tamaño mediano y grande No es de esperar grandes cambios excepto casos especiales (deslizamientos sensibles) Los grandes deslizamientos tienen un origen no relacionado con el clima Pajonales, Gran Canaria Los Caideros-El Sequero, Gran Canaria Universidad Politécnica de Cataluña Página 18 de 20

19 Fecha feb Distancia estribos 17, ,45-16,19 16,10 15,98 Islas Canarias Movimiento acumulado cm -- Si Lomoschitz & Corominas, 1997 observaciones Construcción puente Grieta en clave. Fuera de servicio Rotura y caída de la clave Rosiana, Gran Canaria Islas Canarias Grandes deslizamientos (kilómetros cúbicos) origen incierto (encajamiento red fluvial + coadyuvantes) origen no climático (i.e. erupciones, sismos) La Oratava, Tenerife Agualatente, Gran Canaria Universidad Politécnica de Cataluña Página 19 de 20

20 Islas Canarias Grandes deslizamientos Origen no climático Conclusión: No se esperan cambios bruscos en la actividad de los deslizamientos Algunos tipos de rotura (desprendimientos, deslizamientos superficiales) mostrarán más actividad mientras otras pasarán a un estado latente Los mayores cambios estarán provocados por la acción conjunta del clima con un uso más intenso del territorio (modificaciones de las laderas, construcción en zonas peligrosas) Universidad Politécnica de Cataluña Página 20 de 20

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