MSc. Ing. Enrique Lujan Silva

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1 SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL Del 20 al 23 de Octubre del 2015 ENSAYOS GEOFÍSICOS PARA EL ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN SISMICA DEL DISTRITO DE TRUJILLO MSc. Ing. Enrique Lujan Silva Trujillo, 20 de Octubre del 2015

2 CONTENIDO: I. RESUMEN II. INTRODUCCIÓN III. METODOLOGÍA O DESARROLLO IV. RESULTADOS V. CONCLUSIONES

3 RESUMEN Los objetivos del presente trabajo son: Determinar los Perfiles Sísmicos del suelo. Características de Propagación de Ondas. Profundidades de Investigación Variables. Conocimiento de las Propiedades de las diferentes capas. Complementar la Información de la superficie y el subsuelo.

4 RESUMEN Para el presente estudio de Microzonificación Sísmica del Distrito de Trujillo, se realizó en 2 etapas, las cuales fueron las siguientes:. Estudio Geotécnico del Distrito de Trujillo.. Estudio Geofísico del Distrito de Trujillo. Las Pruebas de Campo fueron realizadas mediante calicatas a cielo abierto. Los Sondajes se realizaron mediante los Equipos DPL y SPT. Los Ensayos de Laboratorio fueron realizados por las Empresas Geotécnicas SL DE INGENIERIA EIRL y la UPAO; para determinar los perfiles estratigráficos y propiedades mecánicas de los suelos de cimentación, a diversas profundidades de exploración. Los Ensayos Geofísicos fueron realizados con el Equipo de Ondas de Corte - Método MASW. Dichas Pruebas Geofísicas fueron realizadas por la Empresa JORGE E. ALVA HURTADO EIRL; para la determinación de la profundidad del basamento, el perfil de las velocidades de las ondas S; y para la extrapolación lateral de perforaciones puntuales de suelos.

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6 INTRODUCCION INFORMACION ACTUAL DE SISMOS OCURRIDOS EN TRUJILLO FECHA MAGNITUD (Mw) PROFUNDIDAD (Km) UBICACIÓN Km Chicama, La Libertad, Perú Km Casma, Ancash, Perú Km Chimbote, Ancash, Perú Km Chimbote, Ancash, Perú Km Chimbote, Ancash, Perú Km Chicama, La Libertad, Perú Km Paiján, La Libertad, Perú Km Sechura, Piura, Perú Km Pimentel, Lambayeque, Perú Km Moche, La Libertad, Perú Km Santiago de Cao, La Libertad, Perú km Santa, Ancash, Perú km Sechura, Piura, Perú km Pacasmayo, La libertad, Perú km Santiago de Cao, La libertad, Perú km Moche, La Libertad, Perú km Salaverry, La Libertad, Perú km Santa, Ancash, Perú km Moche, La Libertad, Perú km Chicama, La Libertad, Perú.

7 Geología de Trujillo: Predomina afloramientos rocosos (rocas sedimentarias, volcánico sedimentarias y plutónicas) y depósitos sedimentarios (marinos, eólicos, coluvio-aluviales y aluviales), las cuales han sufrido las deformaciones terrestres presentándose estructuras regionales (lineamientos estructurales y diaclasas) que tienen una orientación andina (Noroeste-Sureste). Los materiales corresponden a edades desde el mesozoico (Jurasico Superior) al Cenozoico (Cuaternario Reciente). Figura Nº 2: Mapa Geológico del Distrito de Trujillo y sus Alrededores.

8 INTRODUCCIÓN Geomorfología de Trujillo: Sobresalen los macizos aislados con las escombras producidos por la erosión y que forman sus laderas, los depósitos acarreados por las aguas que han creado las planicies que contienen a la ciudad actual, a Chan Chan, y a las tierras de cultivo del valle; los conos de deyección, el estrecho cono fluvial del río Moche y sus terrazas, las formaciones litorales, las escarpas; las capas fluvio eólicas y riachuelos al norte y los mantos de arena al este acumulados por el viento. Figura Nº 3: Mapa Geomorfológico del Distrito de Trujillo y sus Alrededores.

9 INTRODUCCIÓN FOTO 1: Vista del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), realizada por SL DE INGENIERIA EIRL en el Campus de la UPAO FOTO 2: Vista del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), realizado por SL DE INGENIERIA EIRL en el Centro Comercial Plaza Vea Av. España. FOTO 3: Vista de la Calicata realizada por la UPAO, en la Av. Pedro Muñiz Trujillo (Zona I)

10 INTRODUCCIÓN FOTO 4: Vista de la Calicata realizada por SL DE INGENIERIA EIRL en la Urb. San Isidro I Etapa (Zona I) FOTO 5: Vista de la Calicata realizada por SL DE INGENIERIA EIRL, en la Av. Prolongación Gonzáles Prada Urb. Santa María V Etapa Trujillo (ZONA III) FOTO 6: Vista de la Calicata realizada por SL DE INGENIERIA EIRL, en la Urb. UPAO 2 (ZONA III)

11 INTRODUCCIÓN FIGURA 4: Mapa de Microzonificación Geotécnica del Distrito de Trujillo.

12 INTRODUCCIÓN Geofísica Aplicada: Es la aplicación de la geofísica y los métodos geofísicos que permiten efectuar un diagnóstico de la constitución del subsuelo por interpretación de los registros geofísicos obtenidos en campo.

13 INTRODUCCIÓN Campaña de Adquisición de Datos La calibración de los aparatos. La implantación de los dispositivos (geófonos, electrodos). Base geológica del especialista. La medición y la comprobación. La medición y la comprobación (calidad de la información).

14 METODOLOGÍA O DESARROLLO MÉTODO DE ANÁLISIS MULTICANAL DE ONDAS SUPERFICIALES (MASW) Principios Básicos. La técnica de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) (Park et al., 1999), es un método sísmico no destructivo que evalúa el espesor, así como también los módulos elásticos lineales de los materiales.

15 METODOLOGÍA O DESARROLLO Los sondajes MASW o Análisis de Ondas Superficiales en Arreglo Multicanal son un método de exploración geofísica que permite determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un punto en forma indirecta, basándose en el cambio de las propiedades dinámicas. Este método consiste en la interpretación de las ondas superficiales (ondas Rayleigh) de un registro en arreglo multicanal, generadas por una fuente de energía impulsiva en puntos localizados a distancias predeterminadas a lo largo de un eje sobre la superficie del terreno, obteniéndose el perfil de velocidades de ondas de corte (V s ) para el punto central de dicha línea de los materiales que la conforman.

16 METODOLOGÍA O DESARROLLO En este método, la interpretación de los registros consiste en obtener de ellos una curva de dispersión (un trazado de la velocidad de fase de las ondas superficiales versus la frecuencia), filtrándose solamente las ondas superficiales, ya que estas ondas son las que predominan en todo el grupo, conservando alrededor del 70% de la energía del tren de ondas. Además, la velocidad de fase de estas ondas tiene un valor que varía entre el 90% al 95% del valor de la velocidad de propagación de las ondas S (V s ). Luego mediante un procedimiento de cálculo inverso iterativo (método de inversión) y a partir de la curva de dispersión calculada se obtiene el perfil sísmico del terreno en función de V s para cada punto de estudio.

17 METODOLOGÍA O DESARROLLO Valores Típicos de Ondas de Propagación Se ha recopilado tablas de diversos autores, que contienen velocidades de propagación de ondas de propagación, los que sirven de referencia para la etapa de interpretación de los resultados. Tipo de Suelo V s (m/s) Limo 210 Arcilla 350 Arena 450 Arena Fina 460 Arena Media 600 Arena Gruesa 300 Grava 510 Grava Gruesa 650 Referencia: CISMID Seminario Taller Dinámica de Suelos (1991)

18 TRABAJO DE CAMPO En los trabajos de campo que se realizan en cada sondaje MASW, en primer lugar se define el eje de la línea sísmica, luego se procede a instalar los geófonos y los cables de conexión al equipo de adquisición de datos. El espaciamiento entre geófonos es definido en función de la profundidad de exploración requerida, además del área libre disponible en la zona de trabajo. En el presente trabajo, en función a la topografía del terreno, se realizaron 18 sondajes MASW, con separaciones entre geófonos de 1.5 m, generándose líneas de m de longitud. Con estos sondajes se alcanzó una profundidad de investigación promedio de 30 m. La fuente de energía utilizada para generar las ondas sísmicas consistió en una comba de 20 lb. El uso de esta fuente de energía permitió obtener registros de ondas con la adecuada nitidez para las longitudes de líneas ejecutadas. METODOLOGÍA O DESARROLLO

19 RESULTADOS PUNTO 1 CENTRO HISTORICO PUNTO 1 CENTRO HISTORICO VISTA SATELITAL DEL CENTRO HISTORICO TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DEL CENTRO HISTORICO TRUJILLO LA LIBERTAD

20 RESULTADOS PUNTO 2 URB. EL RECREO VISTA SATELITAL DE URB. EL RECREO TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DE URB. EL RECREO TRUJILLO LA LIBERTAD

21 RESULTADOS PUNTO 3 URB. SAN ISIDRO VISTA SATELITAL DE URB. SAN ISIDRO TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DE URB. SAN ISIDRO TRUJILLO LA LIBERTAD

22 RESULTADOS PUNTO 6 URB. SANTO DOMINGUITO VISTA SATELITAL DE URB. SANTO DOMINGUITO TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DE URB. SANTO DOMINGUITO TRUJILLO LA LIBERTAD

23 RESULTADOS PUNTO 7 URB. SANTA MARIA V ETAPA VISTA SATELITAL DE URB. SANTA MARIA V ETAPA TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DE URB. SANTA MARIA V ETAPA TRUJILLO LA LIBERTAD

24 RESULTADOS PUNTO 9 URB. MONSERRATE VISTA SATELITAL DE URB. MONSERRATE TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DE URB. MONSERRATE TRUJILLO LA LIBERTAD

25 RESULTADOS PUNTO 10 URB. UPAO II VISTA SATELITAL DE URB. UPAO II TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DE URB. UPAO II TRUJILLO LA LIBERTAD

26 RESULTADOS PUNTO 11 PLAZA VEA VISTA SATELITAL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA VEA TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA VEA TRUJILLO LA LIBERTAD

27 RESULTADOS PUNTO 12 UPAO VISTA SATELITAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO TRUJILLO LA LIBERTAD VISTA FOTOGRAFICA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO TRUJILLO LA LIBERTAD

28 Profundidad (m) SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 1 CENTRO HISTORICO Profundidad Velocidad Relacion Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de h(m) Velocidad S Densidad hi(m) P (m/s) hi/vsi de (m/s) Vsi (tn/m 3 Corte (kg/cm 2 ) Young (kg/cm 2 ) Young Young Desde Hasta ) ρ Vpi Poisson u G Ed (Kg/cm 2 ) Es (Tn/m 2 ) Es , , , , , , ,088 2, , ,378 3, , ,498 3, , ,066 5, , ,546 6, , ,973 7, , ,780 9, , ,142 10,356 1,036 10, ,531 11,328 1,133 11, ,926 12,315 1,232 12, ,268 13,169 1,317 13,169 Distribucion de Velocidades "S" Vs (m/s) V s 3 0 Ecuacion de Ponderación hi hi V s i (*) ρ y u estimados Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30 (m/s)= DISTRIBUCION DE VELOCIDADES LINEA SISMICA Lw TIPO DE SUELO NOMBRE DEL SUELO Vs30(m/s) A Roca muy dura Vs > 30 B Roca muy dura 760 Vs 1500 C Suelo muy denso o roca blanda 360 Vs 760 D Suelo rígido 180 Vs 360 E Suelo blando Vs < 180 Vs 30 = 358 m/s SUELO TIPO D CURVA DE DISPERSION

29 Profundidad (m) istribucion de Velocidades "S" SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 2 URB. EL RECREO Profundidad Velocidad Velocidad Densidad Relacion Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de h(m) hi(m) P (m/s) S (m/s) hi/vsi (tn/m 3 ) de Corte Young Young Young Desde Hasta Vpi Vsi ρ Poisson u (kg/cm 2 ) G (kg/cm 2 ) Ed (Kg/cm 2 ) Es (Tn/m 2 ) Es , , , , , , ,088 2, , ,378 3, , ,498 3, , ,066 5, , ,546 6, , ,973 7, , ,780 9, , ,142 10,356 1,036 10, ,531 11,328 1,133 11, ,926 12,315 1,232 12, ,268 13,169 1,317 13,169 Vs (m/s) V s 3 0 Ecuacion de Ponderación hi hi V s i (*) ρ y u estimados Ponderacion de Vs30 h0= 0.00 hf= hi= hi/vi= Vs30 (m/s)= 358 DISTRIBUCION DE VELOCIDADES LINEA SISMICA Lw TIPO DE SUELO NOMBRE DEL SUELO Vs30(m/s) A Roca muy dura Vs > 30 B Roca muy dura 760 Vs 1500 C Suelo muy denso o roca blanda 360 Vs 760 D Suelo rígido 180 Vs 360 E Suelo blando Vs < 180 CURVA DE DISPERSION 22.5 Vs 30 = 358 m/s SUELO TIPO D

30 Profundidad (m) Distribucion de Velocidades "S" SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 3 URB. SAN ISIDRO Profundidad Velocidad Densidad Relacion Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de h(m) Velocidad P hi(m) S (m/s) hi/vsi (tn/m (m/s) Vpi ) de Corte Young Young Young Desde Hasta Vsi ρ Poisson u (kg/cm 2 ) G (kg/cm 2 ) Ed (Kg/cm 2 ) Es (Tn/m 2 ) Es , , , , , , ,134 2, , ,374 3, , ,111 5, , ,504 6, , ,654 9, , ,163 10,408 1,041 10, ,874 12,184 1,218 12, ,062 12,654 1,265 12, ,161 12,903 1,290 12, ,239 13,096 1,310 13, ,322 13,304 1,330 13,304 Vs (m/s) V s 3 0 Ecuacion de Ponderación hi hi V s i (*) ρ y u estimados Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30 (m/s)= DISTRIBUCION DE VELOCIDADES LINEA SISMICA Lw TIPO DE SUELO NOMBRE DEL SUELO Vs30(m/s) A Roca muy dura Vs > 30 B Roca muy dura 760 Vs 1500 C Suelo muy denso o roca blanda 360 Vs 760 D Suelo rígido 180 Vs 360 E Suelo blando Vs < 180 Vs 30 = 390 m/s SUELO TIPO C CURVA DE DISPERSION 27.5

31 Profundidad (m) Distribucion de Velocidades "S" SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 6 URB. SANTO DOMINGUITO Profundidad Velocidad Densidad Relacion Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de h(m) Velocidad P hi(m) S (m/s) hi/vsi (tn/m (m/s) Vpi ) de Corte Young Young Young Desde Hasta Vsi ρ Poisson u (kg/cm 2 ) G (kg/cm 2 ) Ed (Kg/cm 2 ) Es (Tn/m 2 ) Es , , , , , , , , , , ,747 4, , ,986 4, , ,512 6, , ,065 7, , ,647 9, , ,085 10,213 1,021 10, ,677 11,692 1,169 11, ,210 13,025 1,303 13, ,729 14,323 1,432 14,323 Vs (m/s) V s 3 0 Ecuacion de Ponderación hi hi V s i (*) ρ y u estimados Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30 (m/s)= DISTRIBUCION DE VELOCIDADES LINEA SISMICA Lw TIPO DE SUELO NOMBRE DEL SUELO Vs30(m/s) A Roca muy dura Vs > 30 B Roca muy dura 760 Vs 1500 C Suelo muy denso o roca blanda 360 Vs 760 D Suelo rígido 180 Vs 360 E Suelo blando Vs < 180 Vs 30 = 341 m/s SUELO TIPO D CURVA DE DISPERSION

32 Profundidad (m) Distribucion de Velocidades "S" SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 7 URB. SANTA MARIA V ETAPA Profundidad Velocidad Velocidad Densidad Relacion Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de h(m) hi(m) P (m/s) S (m/s) hi/vsi (tn/m 3 ) de Corte Young Young Young Desde Hasta Vpi Vsi ρ Poisson u (kg/cm 2 ) G (kg/cm 2 ) Ed (Kg/cm 2 ) Es (Tn/m 2 ) Es , , , , , , , , , , ,163 2, , ,017 5, , ,591 6, , ,785 9, , ,454 11,135 1,113 11, ,698 11,745 1,174 11, ,888 12,221 1,222 12, ,078 12,695 1,270 12, ,269 13,173 1,317 13,173 Vs (m/s) V s 3 0 Ecuacion de Ponderación hi hi V s i (*) ρ y u estimados Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30 (m/s)= DISTRIBUCION DE VELOCIDADES LINEA SISMICA Lw TIPO DE SUELO NOMBRE DEL SUELO Vs30(m/s) A Roca muy dura Vs > 30 B Roca muy dura 760 Vs 1500 C Suelo muy denso o roca blanda 360 Vs 760 D Suelo rígido 180 Vs 360 E Suelo blando Vs < 180 CURVA DE DISPERSION Vs 30 = 346 m/s SUELO TIPO D 30.0

33 Profundidad (m) Distribucion de Velocidades "S" SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 9 URB. MONSERRATE Profundidad Velocidad Densidad Relacion Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de h(m) Velocidad P hi(m) S (m/s) hi/vsi (tn/m (m/s) Vpi ) de Corte Young Young Young Desde Hasta Vsi ρ Poisson u (kg/cm 2 ) G (kg/cm 2 ) Ed (Kg/cm 2 ) Es (Tn/m 2 ) Es , , , , , , ,088 2, , ,378 3, , ,498 3, , ,066 5, , ,546 6, , ,973 7, , ,780 9, , ,142 10,356 1,036 10, ,531 11,328 1,133 11, ,926 12,315 1,232 12, ,268 13,169 1,317 13, Vs (m/s) V s 3 0 Ecuacion de Ponderación hi hi V s i (*) ρ y u estimados Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30 (m/s)= DISTRIBUCION DE VELOCIDADES LINEA SISMICA Lw TIPO DE SUELO NOMBRE DEL SUELO Vs30(m/s) A Roca muy dura Vs > 30 B Roca muy dura 760 Vs 1500 C Suelo muy denso o roca blanda 360 Vs 760 D Suelo rígido 180 Vs 360 E Suelo blando Vs < 180 CURVA DE DISPERSION Vs 30 = 358 m/s SUELO TIPO D

34 Profundidad (m) Distribucion de Velocidades "S" SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 10 URB. UPAO II Profundidad Velocidad Densidad Relacion Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de h(m) Velocidad P hi(m) S (m/s) hi/vsi (tn/m (m/s) Vpi ) de Corte Young Young Young Desde Hasta Vsi ρ Poisson u (kg/cm 2 ) G (kg/cm 2 ) Ed (Kg/cm 2 ) Es (Tn/m 2 ) Es , , , , , , ,088 2, , ,378 3, , ,498 3, , ,066 5, , ,546 6, , ,973 7, , ,780 9, , ,142 10,356 1,036 10, ,531 11,328 1,133 11, ,926 12,315 1,232 12, ,268 13,169 1,317 13,169 Vs (m/s) V s 3 0 Ecuacion de Ponderación hi hi V s i (*) ρ y u estimados Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30 (m/s)= DISTRIBUCION DE VELOCIDADES LINEA SISMICA Lw TIPO DE SUELO NOMBRE DEL SUELO Vs30(m/s) A Roca muy dura Vs > 30 B Roca muy dura 760 Vs 1500 C Suelo muy denso o roca blanda 360 Vs 760 D Suelo rígido 180 Vs 360 E Suelo blando Vs < 180 CURVA DE DISPERSION Vs 30 = 358 m/s SUELO TIPO D 30.0

35 Profundidad (m) h Distribucion de Velocidades "S" SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 11 PLAZA VEA LINEA 1 hi(m) Velocidad S (m/s) Vsi hi/vsi (*) ρ y u estimados Densidad (tn/m3) ρ Relacion de Poisson u Modulo de Young (kg/cm2) E (dinámico) Modulo de Young (kg/cm2) E (estático) Ecuacion de Ponderación V s 30 hi hi V si Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30(m/s)= SITE CLASS SOIL PROFILE NAME Vs30(m/s) A Hard rock Vs30 > 1520 B Rock 762<Vs30<1520 C Very dense soil and soft rock 366<Vs30<762 D Stiff soil profile 183<Vs30<366 E Soft soil profile Vs30<183 VS30 = 409.=> SITE CLASS "C"

36 Profundidad (m) h SEMANA DEL CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL RESULTADOS PUNTO 13 UPAO TORRE LINEA 1 hi(m) Velocidad S (m/s) Vsi hi/vsi Densidad (tn/m3) ρ Relacion de Poisson u Modulo de Young (kg/cm2) E (dinámico) Modulo de Young (kg/cm2) E (estático) Distribucion de Velocidades "S" (*) ρ y u estimados Ecuacion de Ponderación V s 30 hi hi V si Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30(m/s)= SITE CLASS SOIL PROFILE NAME Vs30(m/s) A Hard rock Vs30 > 1520 B Rock 762<Vs30<1520 C Very dense soil and soft rock 366<Vs30<762 D Stiff soil profile 183<Vs30<366 E Soft soil profile Vs30< VS30 = 359.=> SITE CLASS "D"

37 RESULTADOS: PUNTO 17 UPAO AUDITORIO LINEA 1 Profundidad (m) h hi(m) Velocidad S (m/s) Vsi hi/vsi Densidad (tn/m3) ρ Relacion de Poisson u Modulo de Young (kg/cm2) E (dinámico) Modulo de Young (kg/cm2) E (estático) Distribucion de Velocidades "S" (*) ρ y u estimados Ecuacion de Ponderación V s 3 0 hi hi V si Ponderacion de Vs30 h0= hf= hi= hi/vi= Vs30(m/s)= 359 SITE CLASS SOIL PROFILE NAME Vs30(m/s) A Hard rock Vs30 > 1520 B Rock 762<Vs30<1520 C Very dense soil and soft rock 366<Vs30<762 D Stiff soil profile 183<Vs30<366 E Soft soil profile Vs30<183 VS30 = 359.=> SITE CLASS "D"

38 LINEA SISMICA LW - 01 LW - 02 LW - 03 LW - 04 LW - 05 LW - 06 LW - 07 RESULTADOS: LINEAS GEOFISICAS ONDAS S Vs PROFUNDIAD UBICACIÓN CAPA N INTERPRETACIÓN (m/s) (m) Aluvial fino Limoso, arenoso medianamente Compacta CENTRO Aluvial Arena fina medianamente Compacta HISTORICO Aluvial Compacto Aluvial fino limo arenoso mediamente compacta URB. EL Aluvial fino limo arenoso mediamente compacta RECREO Aluvial compacto URB. SAN ISIDRO URB. LAS QUINTANAS URB. MIRAFLORES URB. SANTO DOMINGUITO URB. SANTA MARIA V ETAPA Aluvial fino limo arcilloso mediamente compacta Aluvial Arena fina medianamente compacta Aluvial compacta Aluvial fino limo arcilloso medianamente compacta Aluvial Arena fina medianamente compacta Aluvial compacto Aluvial fino limo arcilloso compacto Aluvial grava compacta Aluvial compacto Aluvial fino limo arcilloso compacto Aluvial grava compacta Aluvial compacto Aluvial fino arcilloso compacto Aluvial arena final medianamente compacta Aluvial compacto

39 RESULTADOS LINEAS GEOFISICAS ONDAS S

40 RESULTADOS FIGURA 5: Mapa de Microzonificación Sismica del Distrito de Trujillo.

41 CONCLUSIONES La geología del Distrito de Trujillo consiste de afloramientos rocosos (rocas sedimentarias, volcánico sedimentarias y plutónicas) y depósitos sedimentarios (marinos, eólicos, coluvio - aluviales y aluviales), las cuales han sufrido las deformaciones terrestres presentándose estructuras regionales (lineamientos estructurales y diaclasas) que tienen una orientación andina (Noroeste-Sureste). El programa de exploración geotécnica en las 123 Urbanizaciones que comprende el Distrito de Trujillo, ha consistido en la ejecución de calicatas, ensayos estándar y especiales de laboratorio. La evaluación de toda esta información ha permitido definir cuatro zonas geotécnicas en el Distrito de Trujillo, de acuerdo a las características físicas y mecánicas de los suelos de fundación. El mapa de Microzonificación Sísmica se ha elaborado en función de la superposición de los resultados obtenidos del Mapa de Microzonificación Geotécnica y el Mapa de Curvas de Isoperíodos. Producto de esta superposición se ha subdividido el Distrito de Trujillo en cuatro zonas, las cuales se describen a continuación.

42 CONCLUSIONES ZONA I: Capa superficial de material de relleno de 0.10 m. a 0.30 m. de espesor, conformado por suelo orgánico con cierta basura. Continúa arena pobremente graduada (SP) o arena pobremente graduada con limos (SP-SM), con cierta presencia de gravas de ½ a ¾, su compacidad relativa varía de suelta a media, conforme nos vamos profundizando, de poca a regular humedad y de nula plasticidad. No se nota la presencia del NAF hasta la profundidad explorada de 4 m. a 5 m. La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho en esta zona varía de a Kg/cm2, para una profundidad de cimentación de 0.70 a 0.90 m. En esta zona se espera un incremento moderado del nivel de peligro sísmico estimado por efecto del comportamiento dinámico del suelo. Los periodos dominantes del suelo tienen valores de 0.10 s a 0.30 s.

43 CONCLUSIONES ZONA II: Presenta una capa superficial de material de relleno de 0.40 m. de espesor, conformado por suelo orgánico y suelo agrícola. Continúa arena pobremente graduada (SP), de baja humedad, con cierta presencia de gravas menudas y de compacidad relativa media a compacta, hasta 1.50 m. de profundidad. Luego se encuentra grava pobremente graduada (GP), de compacidad relativa media a compacta, regular humedad, con cierta presencia aislada de bolonería a medida que nos vamos profundizando. No se nota la presencia del NAF a la profundidad explorada. La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho, en esta zona es de 1.10 a Kg/cm2, para una profundidad de cimentación de 0.70 a 0.90 m. El comportamiento dinámico del suelo en esta zona es adecuado, se espera que no se incremente el nivel de peligro sísmico estimado. Los periodos dominantes del suelo tienen valores de 0.10 s a 0.20 s.

44 CONCLUSIONES ZONA III: Presenta una capa superficial de material de relleno de 0.40 m. de espesor. Luego continua arena arcillosa (SC) de regular humedad, de compacidad relativa media hasta la profundidad de 1.30 m. A continuación se nota arcilla de baja plasticidad (CL), de consistencia media, regular humedad y con cierta presencia de gravas de ¾ de diámetro. En las urbanizaciones de Santa María IV y V Etapa, Los Laureles, Las Casuarinas, San Vicente, Villa Contadores, se nota presencia del NAF a 1.20 m. de profundidad. La capacidad de carga admisible para las Urbanizaciones UPAO, El Galeno, Ingeniería y Belén, para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho y una profundidad de cimentación de 0.70 a 0.90 m; varía de a Kg/cm2. La capacidad de carga admisible para las Urbanizaciones Santa María y Las Casuarinas, para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho y una profundidad de cimentación de 0.70 a 0.90 m; varía de a Kg/cm2. El comportamiento dinámico del terreno en esta zona es desfavorable, se espera un fuerte incremento del nivel de peligro sísmico. Los periodos dominantes del suelo tienen valores de 0.20 s a 0.40 s.

45 CONCLUSIONES ZONA IV: Presenta una capa superficial de material de relleno conformado por suelo orgánico y cierta basura, de 0.30 m. de espesor. Continúa arena pobremente graduada (SP) con cierta presencia de gravas de ½, de baja humedad y de compacidad relativa suelta a media. A continuación se nota arena limosa (SM) de compacidad relativa media, de baja a regular humedad, con cierta presencia de gravas de ¾ de diâmetro conforme nos vamos profundizando. La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m. de ancho y una profundidad de cimentación de 0.70 a 0.90 m; varía de a Kg/cm2. En esta zona se espera un incremento moderado del nivel de peligro sísmico estimado por efecto del comportamiento dinámico del suelo. Los periodos dominantes del suelo tienen valores de 0.10 s a 0.30 s.

46 CONCLUSIONES ZONIFICACION SISMICA ZONA I : ZONA II Conformada por un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos limosos, con potencias que varían entre 5.00 y m. Subyaciendo a estos estratos existe grava aluvial y grava coluvial. Se presentan en los sectores de Centro Histórico, Urb. El Recreo, Urb. Las Quintanas, Urb. San Isidro. Periodo de Vibración Natural : 0.10 a 0.30 s. Factor de Amplificación Sísmica S : 1.2 Periodo Natural del Suelo Tp : 0.6 s. Tipo de Suelo : S 2 Conformada por un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos granulares gruesos, con potencias que varían entre 4.00 y m. Subyaciendo a estos estratos existe grava aluvial y grava coluvial. Se presentan en los sectores de Urb. Miraflores, Urb. Santo Dominguito. Periodo de Vibración Natural : 0.10 a 0.20 s. Factor de Amplificación Sísmica S : 1.0 Periodo Natural del Suelo Tp : 0.4 s. Tipo de Suelo : S 1

47 CONCLUSIONES ZONIFICACION SISMICA ZONA III Conformada por un estrato superficial de suelos arcillosos, y suelos granulares finos, con potencias que varían entre 4.00 y m. Subyaciendo a estos estratos existe grava aluvial y grava coluvial. Se presentan en los sectores de Urb. Santa María V Etapa, Urb. Las Casuarinas, Urb. Villa El Contador. Periodo de Vibración Natural : 0.20 a 0.40 s. Factor de Amplificación Sísmica S : 1.2 Periodo Natural del Suelo Tp : 0.6 s. Tipo de Suelo : S 2 ZONA IV Conformada por un estrato superficial de suelos granulares finos, con potencias que varían entre 5.00 y m. Subyaciendo a estos estratos existe grava aluvial y grava coluvial. Se presentan en los sectores de Urb. Monserrate, Urb. UPAO II, Urb. El Galeno, Urb. Ingeniería. Periodo de Vibración Natural : 0.10 a 0.30 s. Factor de Amplificación Sísmica S : 1.2 Periodo Natural del Suelo Tp : 0.6 s. Tipo de Suelo : S 2

48 CONCLUSIONES COMENTARIOS FINALES En el presente trabajo de investigación, se ha desarrollado los estudios de geología, geomorfología, geofísica, y zonificación sísmica geotécnica del Distrito de Trujillo. En este contexto quedaría pendiente la formulación y desarrollo de los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo antes sismos de gran magnitud en el ámbito del Distrito de Trujillo. Esperamos que el presente estudio contribuya a que las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Gobierno Regional La Libertad, así como la población del Distrito de Trujillo, cuenten con mayor conocimiento técnico y mejores herramientas, para el manejo de información referida al riesgo de sismos, para una mejor preparación, respuesta y recuperación ante un desastre.

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