Haiti Sismo 2010

Preview:

DESCRIPTION

sismo en haiti

Citation preview

“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ”

o CHIHUAN HINOSTROZA SAMANTAo DE LA CRUZ CARHUAMACA, DAYANAo GAMARRA BERRIOS MILAGROSo HINOSTROZA TAYPE GRACIELAo PECHO INGA EMELYN

ESTRUCTURAS 2

o ING. NATIVIDAD SANCHEZCATEDRATICOS:

INTEGRANTES:

HYO - 2016

Tipos de escalas

• La Escala de Richter  también se denomina Escala de Magnitud Local y su forma abreviada es M L

• La Escala de Magnitud de Ondas Profundas en su forma abreviada es: M B .

• La Escala de Magnitud de Ondas de Superficie se escribe de forma abreviada como M S

• La Escala del Momento Sísmico utiliza la forma abreviada M W .

• Existe otro método de medición de terremotos denominado el Índice de Mercalli.

ESCALA DE MAGNITUD

MIDE CUANTITATIVA DEL TAMAÑO DEL SISMO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SITIO DE OBSERVACION.

La magnitud de un sismo es un número que busca caracterizar el tamaño de un sismo y la energía sísmica liberada. Se mide en una escala logarítmica, de tal forma que cada unidad de magnitud corresponde a un incremento de raíz cuadrada de

1000, o bien, de aproximadamente 32 veces la energía liberada. Es decir que, un sismo de magnitud 8 es 32 veces más

grande que uno de magnitud 7, 1000 veces más grande que uno de magnitud 6, 32,000 veces más grande que uno de

magnitud 5, y así sucesivamente.

RITCHER

La magnitud Richter se calcula mediante una expresión matemática, cuyos datos se obtienen del análisis de los registros instrumentales. Debido a su carácter logarítmico, cuando la amplitud del movimiento o energía liberada por el sismo varía por un factor de 10, la magnitud cambia en una unidad. Así, un sismo de magnitud 7 será diez veces más fuerte que un evento de magnitud 6, y cien veces más fuerte que uno de magnitud 5.

ESCALAS DE INTENSIDAD

MIDE CUALITATIVAMENTE LOS EFECTOS DE UN TERREMOTO Y DELIMITA LAS AREAS CON EFECTOS SIMILARES. º

DAÑOS A LAS CONSTRUCCIONES

CANTIDAD DE PERTURBACIONES EN LA SUPERFICIE DEL SUELO

ALCANCE DE LA REACCION ANIMAL EN LA SACUDIDA

INTERVALO DE I A XIIMERCALLI

ESCALA DE INTENSIDAD DE MERCALLI MODIFICADA

I. NO ES SENTIDO , SOLO LO REGISTRAN LOS SISMOGRAFOS.

II. ES SENTIDO POR PERSONAS EN REPOSO, EN EDIFICIOS ALTOS O EN LUGAARES QUE FAVORECEN LA PERCEPCION.

III.  Es sentido en el interior de las habitaciones. Los objetos colgantes se balancean. La vibración es parecida al paso de un camión ligero. Es posible estimar su duración. Puede no

ser considerado como un sismo.

III.  Es sentido en el interior de las habitaciones. Los objetos colgantes se balancean. La vibración es parecida al paso de un camión ligero. Es posible estimar su duración. Puede no

ser considerado como un sismo.

V. Es sentido fuera de las casas; puede estimarse su dirección. Las personas dormidas despiertan. Los líquidos

experimentan alteraciones; algunos se derraman. Los objetos inestables y pequeños se mueven, así como las

celosías y los cuadros. Los relojes de péndulo se detienen, echan a andar o cambian de velocidad.

VI. Es sentido por todos. Muchas personas se asustan y salen corriendo de sus casas. Se dificulta caminar. Las

ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. Adornos, libros, etc., caen de los estantes. Los cuadros se desprenden de las paredes. El mobiliario se mueve o cae. Se agrieta el

yeso débil y las construcciones tipo D. Suenan las campanas pequeñas (iglesias, escuela). Los árboles y los arbustos se sacuden (visiblemente) o se escucha la agitación de sus

ramas y hojas.

VIII. Es difícil permanecer de pie. Los automovilistas sienten cómo se agita el piso. Los objetos colgantes vibran. Se rompen los muebles.

Daños a construcciones tipo D, incluyendo grietas. Las chimeneas débiles se parten al nivel del techo. Se produce caída de yeso, de ladrillos

sueltos, de piedras, de tejas, de cornisas, de parapetos sin apoyo y de ornamentos

arquitectónicos. Se abren algunas grietas en las construcciones tipo C. Se observan olas en los estanques; el agua se enturbia con lodo. Hay derrumbes y aludes en los bancos de arena o

grava. Tañen las campanas grandes. Los canales de irrigación quedan dañados..

Grado VIII : Daños en las construcciones. Los de material

ligero se derrumban parcialmente. Los muebles de vuelcan. Las

personas en vehículos pierden el control de los mismos. Los objetos

pequeños salen despedidos..

Grado IX : Daño considerable en las estructuras de diseño. Pueden haber derrumbes. Los edificios salen de sus

cimientos. El terreno se agrieta.

Grado X : Derrumbes de edificaciones. La mampostería se cae. Se agrieta el terreno. Las

vías del ferrocarril se tuercen. Se producen deslizamientos e inundaciones.

XI. Los rieles quedan doblados considerablemente, y las tuberías subterráneas completamente fuera de servicio.

XII.CATASTROFICO: La destrucción es casi total. Grandes masas de roca son desplazadas. Las líneas de nivel quedan distorsionadas. Los objetos son arrojados al aire.

Magnitud Ritcher Magnitud MercalliCausa EfectoCARACTERIZA LOS DAÑOS MIDE LOS DAÑOS

Magnitud MB, O de Ondas ProfundasLa magnitud mb se obtiene de la amplitud máxima de las ondas de cuerpo (en particular de la onda P) con períodos de oscilación pequeños, entre 1 y 5 seg, observadas principalmente en sismos lejanos.  En este caso, al llegar a valores próximos de 6,5 ocurre  también saturación de los aparatos, de manera que no es posible obtener valores de mb superiores a 6,5, lo cual representa una limitación importante para éste método. 

Magnitud MS, o de ondas superficiales Se obtiene a partir de la amplitud máxima de las ondas superficiales registrada en los sismogramas, que por lo común son las ondas de Rayleigh. La escala MS permite establecer magnitudes de sismos lejanos, someros e intermedios; sin embargo, como ya se dijo, aún  en el caso de sismógrafos más modernos, al llegar a magnitudes próximas a 7,5  se “saturan”, es decir que no pueden registrar magnitudes superiores, ya que por más que crezcan las ondas, el registro no pasa de un valor determinado por la capacidad del aparato. 

Magnitud Mw, o magnitud de momento Se obtiene mediante el cálculo del “momento sísmico”. Este valor se transforma en magnitud Mw, mediante la  fórmula Mw = 2/3 log Mo -16. Mw es la escala de magnitud más usada en la actualidad, en especial para valores altos de magnitud, como por ejemplo los de los terremotos ocurridos en años recientes en Chile, con valores entre 9, 2 y 9,6. La ventaja de este tipo de magnitud, es que los aparatos no se saturan. La desventaja es que el cálculo no es tan intuitivo como en los casos anteriores, que surgen de la medición de los parámetros de las ondas registradas en los sismogramas, sino de la determinación del área de ruptura, algo que no es muy tangible, en especial si se trata de terremotos profundos

Magnitud coda, Mc.Se obtiene a partir de  la duración de las ondas coda localizadas en la parte final de los sismogramas, las cuales decrecen lentamente hasta confundirse con el ruido normal de fondo. La duración de las ondas coda es proporcional al tamaño del sismo, pero puede resultar afectada por los factores propios del suelo en el que se encuentra la estación. La magnitud basada en la medición de las ondas coda es poco usada en la actualidad, pero está adquiriendo importancia en algunas redes locales, especialmente en España. 

TERREMOTO EN HAITI 2010

La isla La Española, que comparten Haití y la República Dominicana, es sismológicamente activa y ha experimentado terremotos significativos y devastadores en el pasado.• 1751 cuando estaba bajo control francés• otro sismo en 1770 de 7,5 en la escala de Richter devastó Puerto

Príncipe por completo. • la ciudad entera colapsó durante el terremoto del 3 de junio de 1770"• La ciudad de Cabo Haitiano, así como otras del norte de Haití y la

República Dominicana, fueron destruidas por el terremoto del 7 de mayo de 1842.

• En 1887 y 1904 se produjeron dos terremotos, uno por año, en el norte del país, causando «daños mayores».

• En 1946, un terremoto de magnitud 8.0 se registró en la República Dominicana, afectando también a Haití. Este sismo produjo un tsunami que mató a 1.790 personas.

RESEÑA DEL LUGAR

Terremoto de Haití de 1770

El 1770 terremoto de Puerto Príncipe tuvo lugar en 7:15 pm junio 3, en el Enriquillo la culpa cercana Puerto Príncipe, Santo Domingo, la colonia francesa que es ahora el país de Haití.El terremoto era bastante fuerte para destruir, y nivelado todos los edificios entre en Puerto Príncipe. incluyendo los que habían sobrevivido el 1751 terremoto. Un pueblo, Croix des Ramos, se hundió abajo nivel de mar.  

Se estimo la muerte de 200 personas, y esto no fue tanto ya que el terremoto fue antecedido por un rumbling. Ruido que dio tiempo a las personas para huir.

El terremoto de República Dominicana de 1946 :

tuvo una magnitud de 8.0 y se registró en Samaná, el 4 de agosto de 1946 a las 17:51 . Una réplica ocurrió cuatro días después, el 8 de agosto a las 13.28 con una magnitud de 7.6.El terremoto mató alrededor de 100 personas y dejó unas 20.000 personas sin hogar. El movimiento telúrico causó daños severos en la región norteña de República Dominicana, desde Samaná a Santiago y Puerto Plata.Este terremoto produjo un maremoto de 5 m de altitud en la costa de la Bahía Escocesa que causó la muerte de casi 2 mil personas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. 

EPICENTRO, MAGNITUD E INTENSIDAD

El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el 12 de enero de 2010 con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Tuvo una magnitud de 7,3 en la escala de Richter y se sintió con una intensidad de grado IX en la escala sismológica de Mercalli en Puerto Príncipe.

TUVO SU EPICENTRO MUY CERCA DE LOS NUCLEOS URBANOS

EL HIPOCENTRO ESTUVO LOCALIZADO A 10 KM DE PROFUNDIDAD(TERREMOTO SUPERFICIAL)

ENERGIA ELASTICA LIBERADA EQUIVALENTE A 32 MILLONES DE TONELADAS DE DINAMITA

FALLA TELURICA

PLACA DEL CARIBE

PLACA NORTEAMERICANA

FALLA DE ENRIQUILLO(240 AÑOS)

FALLA SEPTENTRIONAL

Haití es un país de las Antillas Mayores que ocupa el tercio occidental de la isla de Haití, bordeado al norte por el océano Atlántico, al este por República Dominicana, al sur por el mar Caribe y al oeste por el Paso de los Vientos, que separa a la isla de Cuba. El país se extiende sobre 27750 km². Su capital,Puerto Príncipe , está situada al fondo del Golfo de la Gonâve.La República de Haití ocupa la parte occidental de la isla La Española, la más montañosa y accidentada de las Antillas y nudo orográfico de toda la región. Su esqueleto está formado por una serie de elevadas cordilleras, dirigidas en sentido Este-Oeste y que constituyen la prolongación natural de la Sierra Maestra (cordillera Central) y de la dorsal jamaicana (cordillera Meridional). Entre estas dos cadenas, que se proyectan hacia el mar formando dos estrechas y largas penínsulas, se encuentran otras breves cordilleras y valles con la misma orientación (Montagnes Noires, cordillera de los Matheux,sierra de Neiba).

Los suelos que predominan son los pedalfers, que corresponden a las condiciones climáticas de la isla; y son, desde lateríticos en las depresiones hasta podzólicos en las cordilleras; pero también tienen importancia los aluviales en las llanuras; los que más se han estudiado, en las cuencas de los ríos Artibonito y de l'Estére, siguen siendo de gran utilidad agrícola, a pesar de la explotación exhaustiva que se ha hecho de los mismos.

•   Pedalfers: Suelos con alta lixiviación y segregación de Al y Fe , generalmente están en ambientes húmedos.

La isla La Española, que comparten Haití y la República Dominicana, es sismológicamente activa y ha experimentado terremotos significativos y devastadores en el pasado

Podemos distinguir los suelos tipo pedalfer o pedalférricos. Suelen tener una roca madre granítica y son típicos de zonas húmedas. Esto da lugar a una importante cubierta vegetal que genera una capa de humus muy desarrollada y por lo tanto muchos ácidos húmicos. La humedad también produce un intenso lavado del horizonte A, por lo que sólo quedan en él minerales muy insolubles como cuarzos y arcillas.

i

i

El caso HaitíSegún el experto, cuando un seísmo tiene su epicentro en una ladera, como fue el caso al suroeste de Puerto Príncipe donde predominan suelos arcillosos, hay debilitamiento de rocas blandas y sedimentos en esa ladera, lo que podría traducirse en procesos de deslizamiento, sobre todo con las réplicas.La destrucción se debió a la mala calidad de las edificaciones, pero también a la intensidad de 7 grados y a que ocurrió a 10 kms. bajo la superficie, lo que provocó que las ondas de compresión y de corte liberadas por el fenómeno removieran la estructura del suelo.

MATERIALESMateriales con los cuales construyen sus casa

La mayoría de las viviendas en Haití son de mala calidad, ya que la mayoría de las personas viven en condiciones de pobreza severa. Muchas casas son un piso en edificios altos, cuadrados y pequeños hechos de los materiales disponibles en la zona, sin agua y sin corriente en la canalización interior. Casas de la época colonial.

ESTRUCTURA DE HORMIGON CON REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA Y TECHO DE HORMIGON COLADO EN SITU

Columnas de hormigón con muros de mampostería y los techos de calamina.

Casas hechas madera con revestimiento de piedra y techo de madera.

CASA DE LAS VIVIENDAS EN MILOT

LAS CASAS UBICADAS A LAS RIVERAS DE LOS RIOS COLAPASARON PORQUE NO SE CONTRUERON ADECUADAMANETE

CASA DE ESTILO GINGERBREAD

Cuando las estructuras de cemento se vinieron abajo a su alrededor empezaron a verse estas casitas desde la calle", expresó Lucie Couet,

NO TIENEN MUROS DE CORTE La mayor parte de las estructuras analizadas estaban compuestas por vigas y columnas sin muros de corte

LA FALLA DE NUDOS es otra de las frecuentes, en primer lugar por que no tiene las dimensiones adecuadas para que pueda soportar el cortante horizontal y vertical que llega al nudo, durante el sismo y en segundo lugar porque les falta armadura de confinamiento.

FALLAS ESTRUCTURALES

EL GOLPETEO DE EDIFICIOS es otra falla frecuente que puede llevar al colapso a uno de ellos especialmente si se están golpeando dos estructuras de diferente altura y es más grave el problema si las losas de entrepiso no están a la misma altura. En este caso la separación entre las dos estructuras aparentemente era la adecuada pero el colapso de la una está afectando a la otra.

PISO BLANDO: la planta baja tiene menor rigidez que las plantas superiores cuando debe ser lo contrario, las plantas inferiores deben ser más fuertes que las plantas superiores.

Voladizos: Los volados flexibilizan a la estructura y el problema es más grave cuando se tienen vigas pérdidas en la losa en la zona donde está el voladizo.

EDIFICIO ABIERTO. Esta se da en edificios esquineros cuyas paredes laterales se encuentran adosadas a las construcciones medianeras, creándose pórticos muy fuertes en los extremos por la presencia de la mampostería y pórticos muy débiles en las fachadas ya que normalmente tienen solo ventanas. El daño se produce en los pórticos débiles por torsión en planta.

COLUMNA CORTA se presenta en Escuelas o Colegios en los cuales se tienen grandes paredes y una pequeña ventana en la parte superior pero en este caso es un Centro de Salud. Sea h la altura de la ventana y H la altura total del piso. La estructura es muy vulnerable si h < H / 4 , como en el caso de la figura 3 en que se aprecia que la viga al moverse en sentido longitudinal rompe a la columna (falla de corte)

La Calidad de Materiales los materiales que se utilicen en la construcción en general sean resistentes y tengan una ductilidad adecuada en el caso de las varillas de acero. Ejemplo en el caso de usar arena de mar lavarlo bien para su uso.

Las Torres de las Iglesias, que tienen algunos años de vida normalmente sufren serio daño o colapsan. lo propio sucede con elementos de la fachada que no están confinados. Pero no solo en las Iglesias existen paredes decorativas que están sueltas en la parte superior de las fachadas, también las hay en conjuntos habitacionales.

Mampostería no confinada se nota que las paredes no están confinadas por columnetas sino que los ladrillos fueron trabados en sus intersecciones con el posterior

Péndulo Invertido, se da en estructuras conformadas por una sola columna y con una gran masa en su parte superior Por esta razón cuando se realiza el análisis sísmico de este tipo de estructuras se debe considerar dos grados de libertad: el desplazamiento horizontal y el giro en el nudo.

La falla en Gradas es también frecuente cuando el espesor de la losa de la grada es menor a 10 cm.

Ampliaciones no previstas. CUANOD SE AGREGA ESPACIOS NO PREVISTOS ESTRUCTURALMENTE, POR EJEM AGREGAR PISOS SIN PLANTA UNA ESTRUCTURS-

ALBANILERIA HECHA CON CON CONCRETO VIBRADO VACIOS O PARCIALMENTE LLENOS, SIN CUMPLIR LAS CONDICIONES DADAS POR LA NORMA E.70

El curado es necesario para evitar que la resistencia a compresión disminuya; la resistencia mínima a compresión que exige la Norma E.070

LADRILLOS COLOCADOS SIN REFUEREZO DE ACERO, MORTERO Y GROUT

FALTA DE REFUERZO DISTRUBUIDO ALO LARGO DEL MURO

CONDICIONES QUE LA NORMA E070 REQUIRE:

ECERO DE REFUERZO

MORTERO

CONCRETO LIQUIDO O GROUT

INVESTIGACION: TESIS DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

ALBAÑILERÍA A pesar de ser elaborada con una mezcla pobre en cemento, la resistencia que alcanzó la unidad fue mayor a la mínima exigida por la Norma E.070; teniendo un valor de f’b = 9.21 MPa aproximadamente. Dentro de las características adicionales del bloque esta su elevado peso (20 kilos aprox.), lo cual lo hace muy rígido y difícil de transportar, más aún con los alveolos llenos. MORTERO La resistencia alcanzada por el mortero

luego de hacerse ensayos de compresión axial en cubitos de mortero con la mezcla del proyecto (1:8), fue en promedio 5 MPa. Con este resultado se concluye que su resistencia a compresión es aproximadamente el 50% de las unidades de albañileríaCONCRETO Del resultado de los ensayos de

probetas por cada vaciado de elementos estructurales tales como vigas y columnas, el f’c experimental resultó ser mayor al de diseño. Concluyéndose que se le confirió mayor resistencia y rigidez a los elementos estructurales de confinamiento del muro.

• poca utilización de soportes y varillado

• construyen ellos mismos sus viviendas, aun sin tener ningún tipo de conocimiento PARA DISEÑAR UNA casa.

• Los haitianos construyen sus viviendas como una colmena, una encima de otra en una rivera, sin antes hacer un estudio previo que evalúe si los cimientos soportarán o no la construcción de esta nueva estructura.

LA FALTA DE CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO

ES LO QUE LLEVO A LA PERDIDA EN EL TERREMOTO DE HAITI

Motivos de las perdidas

MUERTOS Y HERIDOS

316,000 muertos, 350,000 heridos y mas de 1.5 millones de personas perdieron su hogar, del total de damnificados, a la fecha, 80 mil personas continúan viviendo en campamentos.

DAÑOSEntre los edificios públicos derrumbados • el Palacio Nacional, la catedral de Puerto Príncipe• El edificio de la misión de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), • Además de escuelas, hospitales, estaciones de policía,

ministerios, iglesias e incluso cárceles. • El puerto de la capital quedó inoperante al igual que el

aeropuerto.

 Las pérdidas materiales se estimaron en 7 mil 900 millones de dólares.

CONCLUSIONES

El terremoto de Haití en el 2010 trajo innumerables perdidas debido a la falta de estudio de suelos y técnicas constructivas y estructurales.

Se vio que el sismo tuvo una magnitud entre XI Y XII en la escala de Mercallidebido a el escaso conocimiento y la falta de conciencia en el momento de construir las viviendas y edificios.

Aun así Haití sea un lugar altamente sísmico, se puede apreciar como sismo tras sismo se sufren los mismos daños, debido a la falta de supervisión de obrasy al cumplimiento de normas.

 "Es una catástrofe. Estoy pasando por encima de los cuerpos muertos. Hay mucha gente enterrada debajo de los edificios. El hospital general ha colapsado. Necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo. Necesitamos ingenieros".

GRACIAS

Recommended