|
Categorias
|
Simulación Metodológica de un Detector de Sismos
Introducción Los volcanes activos son fuente generadora de una gran variedad de señales sísmicas. En el Popocatepetl (en Puebla, cerca de la ciudad de México, México), por ejemplo, se identifican tres tipos de señales: eventos Vulcano-teutónicos (VT), eventos de periodo largo (LP) y eventos híbridos. Los eventos Vulcano-teutónicos (VT) son señales sísmicas que se asemejan claramente a los eventos de tipo teutónicos regionales, tienen frecuencias típicas de 5 Hertz o mas y las fases de P y S son claramente reconocibles. Estos eventos VT se producen en la roca sólida originando fracturas o fallas de corte muy similares a los producidos por los eventos teutónicos como los de subducción. Ejemplo de un evento Vulcano-teutónico (VT) registrado en la estación PPX el día 96/12/02. El primer cuadro es el sismo grama en cm/s. El cuadro central es el espectrograma típico de un VT, calculado con una ventana móvil de 1.28 s. El cuadro inferior es el espectro de amplitud de Fourier (figura 1).
Los
eventos de periodo largo (LP) son eventos con frecuencias características en un
rango de 1.0 a 5 Hertz. La fase de la onda P no esta bien definida, es
emergente, y no se identifica fase S. Se asocia el origen de los LP a efectos de
trayectoria. La generación de estos eventos esta relacionada con la fluctuación
de presion causada por la inestabilidad del transporte de masa y las condiciones
termodinámicas de los fluidos. Ejemplo de un evento de periodo largo (LP)
registrado en la estación PPX el día 95/12/01. El primer cuadro es el sismo
grama en cm/s. El cuadro central es el espectrograma calculado con una ventana móvil
de 1.28 s. El cuadro inferior es el espectro de amplitud de Fourier (figura 2).
Los eventos híbridos son eventos con componentes en las altas y bajas frecuencias, por ello se les denominan híbridos. En las altas frecuencias tienen fases impulsivas de P y S. Generalmente presentan amplitudes de P y S menores a las que presentan los eventos Vulcano-teutónicos. Ejemplo de un evento híbrido registrado en la estación de periodo corto PPM el día 95/03/02. El primer cuadro es el sismo grama en cm/s. El cuadro central es el espectrograma calculado con una ventana movil de 1.28 s. El cuadro inferior es el espectro de amplitud de Fourier (figura 3).
Otra
señal que se identifica en los registros sísmicos del Popocatepetl en México
es el tremor. Este tipo de señal se ha identificado varios volcanes activos.
Ejemplo de un evento de tremor registrado en la estación PPP el día 95/02/01.
El primer cuadro es el sismo grama en cm/s. El cuadro central es el
espectrograma calculado con una ventana móvil de 1.28 s. El cuadro inferior es
el espectro de amplitud de Fourier (figura 4).
Antecedentes Los
sismos se han presentado en diversas zonas del mundo, ocasionando gran pérdida
de vidas humanas, edificaciones domésticas e industriales, construcciones cívicas
y de uso por la sociedad (ejemplo, puentes) y un gran daño al medio ambiente. A
continuación se presenta un historial de los sismos ocurridos en el mundo
(tabla 1).
Planteamiento del problema La
generación de sismos ha provocado grandes pérdidas humanas, económicas y un
gran deterioro en el medio ambiente. Esto ha motivado a investigadores a diseñar
y fabricar dispositivos de detección en zonas donde se considera es el
epicentro del sismo, para poder obtener alguna señal que indique la menor
sensación de un movimiento y con ello dar aviso a autoridades y a la población.
Existe una gran diversidad de sistemas electrónicos de detección de sismos,
que ayudan a la prevención de desastres, por lo que es necesario tomarlos en
cuenta para evitar principalmente pérdidas humanas y económicas que influyen
en las economías de los países afectados por este tipo de fenómenos
naturales. Debido a la preocupación pro ser al ciudad de Mexicali y
principalmente en el Valle donde se realizan actividades agrícolas, como una
zona con influencia de movimientos sísmicos; existe la propuesta de la
realización de una metodología para el desarrollo de un sensor que pueda
detectar mínimos movimientos en algunas zonas más propensas de esta zona de la
República Mexicana. La metodología consiste en el análisis y diseño de
suelos en la región, zonas más propensas a al generación de sismos
y la propuesta del diseño y desarrollo del sistema electrónico. Es por
eso, la pregunta, si se requiere de prevenir en Mexicali, de la generación de
un sismo?. Justificación La
zona de la República Mexicana donde se encuentra localizada la ciudad y el
valle de Mexicali, es un área donde se generan sismos a diversas escalas, donde
los últimos cinco años, se han registrado a pequeña escala, algunos
investigadores mencionan que puede ocurrir uno de gran escala con posibles
desgracias de pérdidas humanas y económicas. Las autoridades de gobierno han
estado elaborando planes de contingencia ambiental, informando a la población
de lo que es necesario realizar antes, en el transcurso y después de un sismo.
La prevención de este tipo de fenómenos naturales, es parte fundamental para
evitar desgracias que puedan afectar la economía de la región. La preocupación
por pensar en que ocurra una desgracia muy grave, nos levó a realizar una
propuesta metodológica del diseño y fabricación de un sistema de detección
anti-sísmico para poder detectar pequeños movimientos en algunas áreas de al
región, ya sea bajo superficies de casas-habitación, instituciones de
gobierno, educativas, salud o alguna otra y de empresas, que se tienen alrededor
de 150 en la ciudad de Mexicali y su valle. El costo del sistema electrónico
propuesto no es muy costoso, por lo cual justifica su desarrollo y con ello que
se puede lograr una vinculación muy establecida entre autoridades de Conalep
Mexicali I y autoridades de diversas dependencias de gobierno. Marco
Teórica La
corteza terrestre experimenta casi continuamente pequeños e imperceptibles
movimientos de trepidación, sólo registrables por aparatos especiales de
extraordinaria sensibilidad. Pero a veces, estos movimientos de trepidación,
conmoción u oscilación, son más intensos y se manifiestan como sacudidas
bruscas, ordinariamente repetidas, que el hombre percibe directamente o por los
efectos que producen. Con el nombre general de sismos o seísmos se designa a
todos estos movimientos convulsivos de la corteza terrestre, que se clasifican
en micro sismos, cuando son imperceptibles; macro sismos, cuando son notados por
el hombre y causan daños en enseres y casas, y mega sismos, cuando son tan
violentos que pueden producir la destrucción de edificios, la ruina de ciudades
enteras y gran número de víctimas. Los macro sismos y mega sismos son los
conocidos con el nombre de terremotos o temblores de tierra. El estudio de los
fenómenos sísmicos es el objeto de la Sismología. El origen del 90 % de los
terremotos es tectónico, relacionado con zonas fracturadas o fallas, que dejan
sentir sus efectos en zonas extensas. Otro tipo están originados por erupciones
volcánicas y existe un tercer grupo de movimientos sísmicos, los llamados
locales, que afectan a una región muy pequeña. Éstos se deben a hundimientos
de cavernas, cavidades subterráneas o galerías de minas; trastornos causados
por disoluciones de estratos de yeso, sal u otras sustancias, o a deslizamientos
de terrenos que reposan sobre capas arcillosas. Las aguas de los mares son
agitadas por los movimientos sísmicos cuando éstos se producen en su fondo o
en las costas. A veces sólo se percibe una sacudida, que es notada en las
embarcaciones; pero con frecuencia se forma por esta causa una ola gigantesca
que se propaga por la superficie con la misma velocidad que la onda de la marea
y que al estrellarse en las costas pueden ocasionar grandes desastres. Estas
grandes olas sísmicas se llaman de translación y también tsunamis, nombre con
que se las designa en Japón o maremotos. Un terremoto se origina debido a la
energía liberada por el movimiento rápido de dos bloques de la corteza
terrestre, uno con respecto al otro. Este movimiento origina ondas teóricamente
esféricas ondas sísmicas, que se propagan en todas las direcciones a partir
del punto de máximo movimiento, denominado hipocentro o foco, y del punto de la
superficie terrestre situado en la vertical del hipocentro a donde llegan las
ondas por primera vez, el epicentro. Desde
el hipocentro se generan dos tipos de ondas: -Ondas
primarias, ondas P (por ser las primeras en producirse) o longitudinales, que
consisten en vibraciones de oscilación de las partículas sólidas en la
dirección de propagación de las ondas. Por producir cambios de volumen en los
materiales se les llama también de compresión; son las de mayor velocidad y se
propagan en todos los medios. -Ondas
secundarias, ondas S (por ser las segundas en llegar) o transversales, son las
que producen una vibración de las partículas en dirección perpendicular a la
propagación del movimiento. Pueden vibrar en un plano horizontal o vertical, no
alteran el volumen, son más lentas que las ondas P y no se propagan a través
de los fluidos. Se conocen con el nombre de ondas de cizalla o distorsión. La
interferencia de estos frentes de ondas con la superficie terrestre origina un
tercer tipo de ondas, denominadas superficiales u ondas L. Son más lentas y al
viajar por la periferia de la corteza tienen una gran amplitud, siendo las
causantes de los mayores desastres. Se distinguen dos tipos: ondas Love, con
movimiento perpendicular a la dirección de propagación, llamadas también de
torsión, y ondas Rayleigh cuyo movimiento es elíptico con respecto a la
dirección de las ondas. Sismógrafo Las
vibraciones se detectan mediante unos instrumentos llamados sismógrafos. Unos
son péndulos verticales de gran peso, que inscriben el movimiento por medio de
una aguja o estilete, sobre un papel ahumado. Otros son horizontales y al
oscilar por la sacudida sísmica trazan un gráfico con una aguja sobre un papel
ahumado arrollado a un tambor o cilindro que gira uniformemente. El gráfico
puede ser también señalado mediante un rayo de luz que incide sobre un papel
fotográfico, en el cual van marcados los intervalos de tiempo por horas,
minutos y segundos. Otros son péndulos invertidos llamados astáticos,
constituidos por una gran masa, que permanece inmóvil, apoyada sobre un vástago.
En la actualidad los sismógrafos son electromagnéticos, recogiéndose el
registro de los movimientos en cintas magnéticas que se pueden procesar y
digitalizar por medio de computadoras. Mediante diversas observaciones y la
comparación de datos de diferentes observatorios, se pueden trazar sobre un
mapa las líneas isosistas, que unen los puntos en que se ha registrado el fenómeno
con la misma intensidad y las homosistas, que unen todos los puntos en que la
vibración se aprecia a la misma hora. En cada observatorio debe haber
diferentes tipos de sismógrafos: dos horizontales, orientados según el
meridiano y el paralelo del lugar y uno vertical; para que sea posible apreciar
todas las particularidades de cualquier movimiento sísmico. Los sismogramas son
las gráficas marcadas por el estilete del sismógrafo, o el rayo luminoso,
sobre el papel del tambor giratorio. En un sismograma se pueden diferenciar
varias partes según la proximidad o lejanía del epicentro respecto al
observatorio. Sismos Se
denomina sismo, seísmo o terremoto a las sacudidas o movimientos bruscos del
terreno generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos. En
algunas regiones de América se utiliza la palabra temblor para indicar
movimientos sísmicos menores y terremoto para los de mayor intensidad. En
ocasiones se utiliza maremoto
para denominar los sismos que ocurren en el mar.
La ciencia que se encarga del estudio de los sismos, sus fuentes y de cómo se
propagan las ondas sísmicas a través de la Tierra
recibe el nombre de sismología. Origen El
origen de la gran mayoría de los terremotos se encuentra en una liberación de
energía producto de la actividad volcánica
o a la tectónica
de placas. Los terremotos tectónicos se suelen producir en zonas
donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas
tectónicas dan lugar a movimientos de reajuste en el interior y en
la superficie de la Tierra. Es por esto que los sismos de origen tectónico
están íntimamente asociados con la formación de fallas
geológicas. Suelen producirse al final de un ciclo denominado ciclo
sísmico, que es el periodo de tiempo durante el cual se acumula deformación en
el interior de la Tierra
que más tarde se liberará repentinamente. Dicha liberación se corresponde con
el terremoto, tras el cual, la deformación comienza a acumularse nuevamente. A
pesar de que la tectónica de placas y la actividad volcánica son la principal
causa por la que se producen los terremotos, existen otros muchos factores que
pueden dar lugar a temblores de tierra: desprendimientos de rocas en las laderas
de las montañas, hundimiento de cavernas, variaciones bruscas en la presión
atmosférica por ciclones
e incluso actividad humana. Estos mecanísmos generan eventos de baja magnitud
que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que solo pueden ser
detectados por sismógrafos. El punto interior de la Tierra donde se produce el sismo se denomina foco sísmico
o hipocentro, y el punto de la superficie que se halla directamente en la
vertical del hipocentro- y que, por tanto, es el primer afectado por la sacudida
-recibe el nombre de epicentro. El
movimiento sísmico se propaga mediante ondas
elásticas (similares al sonido), a partir del hipocentro. Las ondas
sísmicas se presentan en tres tipos principales: dos de ellas son
ondas de cuerpo que solo viajan por el interior de la Tierra
y el tercer tipo corresponde a ondas superficiales, y son las responsables de la
destrucción de obras y pérdida de vidas humanas.
Tipos
de sismos. Los principales tipos de
sismos se presentan a contnuación:
Registro de intensidad de sismos Los
aparatos utilizados para el registro gráfico de los movimientos sísmicos
reciben el nombre de sismógrafos,
y la gráfica donde va quedando plasmada la amplitud y duración del paso de las
ondas, sismograma. La intensidad se mide por los efectos destructivos que ha
tenido el seísmo sobre los bienes humanos y para ello se emplean unas escalas
cualitativas que expresan en "grados" los anteriores efectos. Las más
empleadas son las de Mercalli
y Richter:
Se
denominan curvas isosistas a las que unen los puntos donde el terremoto ha
tenido igual intensidad y se sitúan rodeando al epicentro. Las curvas
homosistas son las que unen los puntos donde el terremoto se ha sentido a la
misma hora. Distribucion geografica No
todas las regiones de la Tierra son igualmente propensas a las sacudidas sísmicas.
Estudiando la distribución del hipocentro de los distintos terremotos que han
tenido lugar a lo largo de la historia, se ha dividido la superficie terrestre
en tres zonas distintas:
Costo del material El
material propuesto para el desarrollo del sistema detector de sismos, consiste
de lo siguiente: Tipo
de Material
Costo ($) •Transistor
2N2222
$ 10.00 •Relevador
10 Amp
$ 15.00 •Resistencia
10 K-Ohm
$ 1.00 •Diodo
de protección
$ 5.00 •Roseta
$ 20.00
•Foco $ 10.00 .Cables
$ 29.00 Total
$ 80.00 Metodologia El
método de estudio de la propuesta para el diseño y fabricación de un sistema
detector de sismos, consiste en el análisis de lo siguiente: a).
Tipo de suelo en Mexicali. Las características del tipo de suelo es la ciudad
de Mexicali y su valle, es arcilloso y arenoso en la mayor cantidad de la región.
Con este tipo de suelo, se contemplan los movimientos sísmicos que son más
propensos que los de suelo tipo rocoso. b).
Análisis del epicentro. Las zonas donde se han detectado una mayor cantidad y
el grado mayor de los movimientos sísmicos, ocurre en el centro de la región
del valle de Mexicali. c).
Desarrollar la propuesta del sistem detector de sismos a autoridades de Conalep
Mexicali I y de gobierno. Propuesta del sistema El
sistema detector de sismos consiste de dispositivos electrónicos, siendo un
tema con el cual fuimos asesorados por el M.C. Gustavo López Badilla. A
continuación se muestran nuestras propuestas:
Conclusiones Los
sistemas de detección de sismos son muy importantes para prevenir desastres
naturales que puedne ocasionar graves pérdidas humanas y económicas, afectando
la economía de las regiones afectadas. Es por eso que éste estudio de
investigación se resume en lo siguiente: •Prevención
antisísmica en zonas sísmicas como la ciudad de Mexicali. •Metodología
de detección con un detector con dispositivos electrónicos sencillos. •El
costo del sistema es accesible. •Propuesta
para ser aplicada en actividades de campo. Referencias
bibliográficas 1.
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Antecedentes históricos
de sismos, 2004. 2.
Martinez, Antonio; Historia de Baja California; 2000. 3.
González Arturo y Herrera Jorge; Sistema de detección electrónicosñ 1998. 4.
Nuñez Oscar y Beltrán Samuel; Dispositivos de detección remota (Sensores);
1999. Autores:
1
Investigador Académico, CONALEP, Mexicali I, Mexicali, Baja California, México. 2
Estudiantes de Productividad, CONALEP, Mexicali I, Mexicali, Baja California, México.
Articulos relacionados:
|





