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Evaluación del deslizamiento del Volcán Cerro Grande al noreste de la ciudad de Jinotega, Nicaragua (página 2)



Partes: 1, 2

2.3 Análisis y Procesamiento de la
información

Esta etapa consistió en la preparación de
mosaico de mapas
topográficos de La Fundadora (Código
índice: 3055-III), y Jinotega (Código
índice: 2955-II) a escala 1:50,000
datum WGS 84 del año 1988 editado por Ineter, en la que se
representan la geología,
la sismicidad y susceptibilidad por deslizamientos de acuerdo con
datos de base
SIG de la Dirección de Georiesgo del
Ineter.

A su vez, se aplicó el modelo digital
del terreno (MDT) con resolución óptima desde 90
metros de alto propuesto por la NASA (2,003) para resaltar las
características fisiográficas, elevaciones
topográfica, y planicies aluviales de Cerro Volcán
Grande, y La Esmeralda, en las cuales se destacan la
infraestructura física, estructuras
promontorios locales, núcleos poblacionales concentrados y
dispersos, entre otros.

Para esto, se aplican conceptos de Sistema de
Información Geográfica con ayuda del Software ArcGis 9,0 para la
digitalización de capas temáticas espaciales
asociados con elementos antes descritos. Se establecieron
atributos vinculados con el área en km²,
simbología y descripción basada en criterios
geológicos.

2.4 Elaboración de informe
final

En esta fase se preparó documento explicativo en
el marco de cooperación entre Ineter, y La Oficina de
Participación Ciudadana adscrita a la
Alcaldía Municipal de Jinotega, apoyado de datos obtenidos
y su análisis, los cuales se introdujeron al programa
informático mencionado, permitiendo la elaboración
de mapas temáticos.

Los datos originales tomados en el terreno son
transformados junto con el mapa de campo al datum WGS 84, para
mantener las mismas referencias. El programa usado para elaborar
figuras y anexos gráficos es ArcGIS 9.

Capítulo 3.

Evaluación
de los deslizamientos

3.1. Deslizamiento Cerro Volcán Grande

La ladera afectada por deslizamiento en el Cerro
Volcán Grande muestra una
espesa cubierta de material arcilloso a areno-arcilloso (Foto No
1) producto de
una intensa meteorización química que origina
suelo suelto
de tonalidad amarillenta a naranja. Su espesor es variable debido
a la ruptura de la ladera y la consiguiente remoción del
subsuelo a lo largo de un plano de deslizamiento de forma
rotacional. La movilización en el área es bastante
difícil por la fuerte pendiente, mayor que 35º y la
condición arcillosa y plástica del material de
cobertura. Fotos

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Foto No 1. Relieve
escarpado, espesa vegetación y suelo arcilloso, se resalta en
la ladera afectada por el deslizamiento. Cerro Volcán
Grande.

En la parte de la ladera deslizada se visualiza la
cabecera del deslizamiento, de morfología
circular, con su escarpe de varios metros de altura que
removilizando el suelo arcilloso y rocas desde su
zona de arranque y que sigue ladera abajo. Se observa en la parte
izquierda de la foto, una de las tres viviendas familiares
ubicadas en sus proximidades. Las coordenadas del deslizamiento
corresponden a las coordenadas geográficas en unidades UTM
N1451150 – E624200.

Las dimensiones de la corona del deslizamiento) son 11
metros de ancho con una altura del escarpe de rotura estimada en
7 metros. La longitud de la masa de escombros deslizada desde el
pie del escarpe hasta su extremo o pie es 137 metros. Para un
área superficial de 1,500m2. El espesor del
depósito no fue posible medirlo. Se asigna un volumen de
material movilizado en 10,000m3. Figura No 3.

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Figura No 3. Se ilustra el modelo del deslizamiento, su
geometría y dimensiones. Se trata de un
deslizamiento tipo rotacional. (Propuesta T. Obando)

La figura anterior ilustra las dimensiones del
deslizamiento, y el volumen del material de los deslizamientos
descritos mediante modelos
sencillos conocidos, por los cuales es posible interpretar su
intensidad, como lo expone la metodología propuesta por Ineter-COSUDE,
(2,003 – 2,005). El detalle de los datos es como
sigue:

Volumen de material = Ancho (A en metros) x Largo (L en
metros) x espesor (E, en metros) = m3;

La superficie ocupada por el deslizamiento y/o flujo se
calcula mediante el producto de Ancho = ancho x Largo (en
m2)

Para el calculo del volumen (V) se tiene la formula V =
( ? ) (Wr. Lr. Dr.)/6

Donde: a) Wr o Ar: Ancho de la superficie de
ruptura,

b) Lr: Longitud de la superficie de ruptura

c) Dr o Pr: Profundidad de la superficie de ruptura,
mediante perpendicular a topografía original del terreno.

d) V: Volumen (m3)

e) ?: (letra griega Pi) con valor
numérico de 3.1416

Estos modelos descritos para cálculo
del volumen de material movilizado contemplan también, el
factor de hinchamiento del material (? / 6) o 0.5236

3.2. Deslizamiento La Esmeralda

Se trata del avance de un escarpe de deslizamiento con
dimensiones estimadas en 150 metros de ancho y 200 metros de
longitud. El área de afectación se calcula en
30,000m2. El deslizamiento fue generado durante las lluvias del
huracán Mitch y actualmente afecta el borde de la banca del camino
a La Esmeralda, pudiendo dejar incomunicada a la comunidad. Las
coordenadas puntuales del deslizamiento (Fotos 2 y 3) son dadas
en unidades UTM N1446350 – E622550.

El material del deslizamiento ha sido removido por la
lluvia ladera abajo como un flujo de escombros. Dentro de la masa
del depósito se reconoce la remoción de los
materiales por
morfologías de hundimiento y montículos,
parcialmente cubierto por arbustos. Su volumen se estima en 1,000
a 10,000 metros cúbicos. Se trata de suelo
arcillo-arenosa, color
amarillo-naranja fácilmente erosionable con la lluvia
pudiendo movilizarse pendiente abajo.

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Foto No 2. Vista del escarpe del
deslizamiento rotacional en suelo arcillo-arenoso.
Obsérvese

la grieta de tracción y la
pendiente del terreno. La Esmeralda, Jinotega. (Foto T.
Obando)

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Foto No 3. Vista parcial del corte
del
deslizamiento rotacional y su afectación
sobre

el camino. La Esmeralda, Jinotega. (Foto
T. Obando)

3.3.- Factores influyentes en la
Inestabilidad del Terreno

Los factores motores de la
inestabilidad de las laderas destacan entre otros factores la
pendiente, en el caso de Cerro volcán Grande, mayor de
35º, la textura y composición de los materiales,
arcillo-arenosa, el grado intenso de meteorización que
genera cambios en la condición física del
suelo.

Otro factor importante es la lluvia, su ocurrencia
facilita la saturación del suelo y posteriormente su
remoción y transporte en
masa producto del deslizamiento o en la forma de flujo de
detritos.

Una situación así, podría
considerarse potencialmente peligrosa por su movilidad y alcance
para campos de cultivos de café,
mas alejados de las laderas del Cerro Volcán
Grande.

En la Figura No 4, se presentan los sitios susceptibles
a deslizamientos para Cerro Volcán Grande, y La Esmeralda.
Los criterios empleados son el relieve (4 a 35º de pendiente
), la litología (rocas volcánicas fracturadas e
intensamente meteorizadas), la humedad del suelo. Posiblemente la
actividad sísmica de fallas locales o regionales, (con
aceleraciones de la onda sísmica entre 0.098 y 5 m/seg2 y
datos de precipitación acumulada máxima de 100 a
400mm/día. (Mora-Varshon, 1991)

En la Figura No 5 se localizan epicentros de sismos
registrados por Ineter en los años de 1975 a 2002. Son
seis epicentros de sismos superficiales, con magnitudes de 2,1 a
3,7 grados Ritcher y profundidades menores que 6
kilómetros. A pesar de sus magnitudes relativamente bajas,
la cercanía a la superficie los podría hacer
capaces de provocar inestabilidades en laderas, fracturas y otros
cambios significativos en el estado
tensional y físico de los materiales, incentivando el
desarrollo de
deslizamientos como los de Cerro Volcán Grande y La
Esmeralda.

Capítulo 4.

Conclusiones

  • El deslizamiento Cerro Volcán afecta rocas
    volcánicas muy meteorizadas a suelos arcillo-arenosos.
    Se trata de un deslizamiento rotacional con una superficie de
    rotura curva parcialmente destruida y basculada a causa de la
    baja resistencia del material.

  • Sus dimensiones son un escarpe de 11 metros de ancho
    con salto vertical de 7,1 metro y longitud 137m de largo,
    para un área física de 1,507m2. El volumen de
    material transportado pendiente abajo es mayor de
    10,000m3

  • El interior del depósito está
    constituido por material arcillo-arenoso amarillo-naranja,
    saturado con agua, muestra en algunos sitios hundimientos y
    basculamientos dando una morfología de
    montículos y escalones, (hummocky), es la parte
    deformada del pie del deslizamiento. Incluye escombros de
    troncos y ramas de árboles, rocas, arbustos dentro de
    una matriz pastosa de detritos de limo, arena y grava,
    removida desde lo alto de la ladera

  • El deslizamiento de Volcán Grande ocurrido el
    pasado 11 de Julio del presente, durante condiciones secas.
    Los pobladores no recuerdan precipitaciones en semanas
    anteriores al deslizamiento, por lo que el desencadenante se
    puede atribuir a la acción de la gravedad.

  • La sismicidad histórica en el sector de Cerro
    Volcán Grande de los registros de 1975 y 2002 revelan
    sismos someros de 2.1 y 3.7 grados Ritcher de 6
    kilómetros de profundidad. Aunque el grado de
    actividad sísmica es bajo, los factores naturales de
    la ladera y la poca profundidad de los sismos pude ser un
    factor importante en el mecanismo de desencadenamiento en
    combinación con la gravedad.

  • Un factor no natural importante es el uso
    agropecuario y las malas prácticas de cultivos (quema
    de cobertura vegetativa), dan al suelo baja resistencia
    física que se suma a los factores naturales,
    contribuye al incremento de su susceptibilidad a
    deslizamiento.

  • En los alrededores del deslizamiento se asientan las
    viviendas de tres familias que suman cuarenta (40) personas.
    Una de las viviendas se localiza a unos 5 metros del borde
    del deslizamiento, por tanto es la mas expuestas a ser
    afectada con la erosión, ladera arriba de la corona o
    escarpe del deslizamiento. En esa vivienda habitan xx
    personas.

  • Otros pérdidas esperadas son los campos de
    cultivos de café y la afectación seria hasta su
    destrucción del sistema de abastecimiento de agua
    potable que se extrae de de un pozo superficial en el
    lugares.

Capítulo 5.

Recomendaciones

  • Reactivar el comité municipal de Jinotega
    para dar seguimiento a los deslizamientos de Cerro
    Volcán Grande y La Esmeralda a través de
    acciones conjuntas con las autoridades locales y reducir el
    riesgo como campañas y jornadas de
    reforestación y construcción de obras para
    estabilizar laderas y taludes de cauces naturales.

  • Oficializar una comisión técnica local
    conformada por delegados municipales del MARENA, la Oficina
    de Participación Ciudadana, la Alcaldía de
    Jinotega y el SINAPRED para el apoyo en ejecución de
    medidas preventivas de mitigación y
    adaptación.

  • Desarrollar un Sistema de Alerta Temprana (SAT)
    comunal ante estos deslizamientos. Esto podría ser
    posible mediante la construcción e instalación
    de pluviómetros artesanales para conocer valores de
    pluviosidad, durante lluvias prolongadas o intensas. De esta
    manera es posible definir probables condición de
    peligro de deslizamientos, además de crecidas de
    quebradas y ríos que conduzcan a inundaciones serias
    en sectores planos y bajos.

  • Que la población de Cerro Volcán
    Grande informe al gobierno municipal sobre la
    evolución del deslizamiento para su atención
    inmediata ante contingencia y/o emergencia y con ello una
    participación activa en prevención y
    mitigacion.

  • Que los pobladores de las viviendas próximas
    al deslizamiento se reubiquen en lugares más seguros,
    en particular aquella que esta en alto riesgo

  • Que el gobierno municipal en coordinación con
    la comisión técnica realice un taller
    informativo de la peligrosidad del deslizamiento para las
    personas de viviendas cercanas y el desarrollo de
    métodos de medición de vigilancia para alerta
    que se incluya en planes de desarrollo y protección
    territorial.

  • Fomentar las buenas prácticas agropecuarias
    del uso actual y potencial del suelo a nivel municipal como
    medida de reducción de efectos negativos en la
    desestabilización del terreno y su equilibrio
    ambientales.

  • Participación activa de la Alcaldía de
    Jinotega, líderes comunales y habitantes locales en
    acciones preventivas como simulaciones y simulacros ante el
    peligro por deslizamientos de tierra y fenómenos
    asociados (inundaciones, crecidas e intensas
    lluvias)

Anexos
fotográfico, y
registro de contactos

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Anexo 1. Pobladores afectados por
deslizamiento Cerro Volcán Grande a 34 kilómetros
al

Noreste del Municipio de
Jinotega.

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Anexo 2. Terrenos basculados y agrietados
en las proximidades del Deslizamiento Cerro
Volcán

Grande (Jinotega)

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Anexo 3. Zona de apertura del
deslizamiento en Cerro Volcán Grande, en cuyo pie se
destaca material

caótico de textura areno-arcillosa
meteorizado color amarrillo –rojizo.

Anexo 4. Datos del personal
participante y acompañante durante la visita de campo al
Cerro Volcán Grande, y la Esmeralda en Jinotega

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Referencias

  • 1) INETER (1988). Hojas
    Topográficas La Fundadora 3055-II. Escala 1:50,000.
    Editado por Instituto Nicaragüense de Estudios
    Territoriales (Ineter). Managua.

  • 2) Mora y Varhson (1,991).
    Susceptibilidad por Deslizamiento en Nicaragua. Instituto
    Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter)/BGR.
    Managua

  • 3) NASA (2,003). Modelo Digital del
    Terreno (MDT), resolución 90 metros. Ineter.
    Managua.

  • 4) INETER/COSUDE (2,003 – 2,005).
    Recomendaciones técnicas para el Estudio de la
    Inestabilidad de Laderas. Instituto Nicaragüense de
    Estudios Territoriales (Ineter)/COSUDE. Managua.

  • 5) Archivos de Base SIG/Dirección de
    Georiesgo.
    Geología y Sismicidad del Área
    de Volcán Grande, y La Esmeralda en Jinotega
    (Nicaragua). Ineter. Managua.

 

 

 

 

 

 

Autor:

Tupak Obando

TUPAK OBANDO

Ingeniero Geólogo. Especialista
Geólogo

Doctorado dentro del Programa
Inter.-Universitario de

Doctorado y Maestría en
Geología y Gestión
Ambiental de Recursos Minerales por
UNÍA (Huelva, España)

Managua, Nicaragua

Partes: 1, 2
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