|
|
 |
Análisis de Microtemblores una Poderosa Herramienta para la Microzonificación Sísmica. Anales de Ingeniería, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Vol CVII, Noviembre de 1999. ISSN-01200429. |
| En este estudio se ha realizado la estimación de la función de transferencia de una capa superficial siguiendo las hipótesis básicas del método de Nakamura. Se supone que, salvo ruido incorrelacionado (Wv(t)), la componente vertical z(t) representa la oscilación en la base de la capa, es decir, en el basamento rocoso. Por otra parte, las componentes horizontales y(t)=x1(t)+ix2(t) constituyen una señal compleja que, salvo ruido incorrelacionado (Wx(t)), representa el movimiento horizontal medido x(t)=y(t)+Wx(t) que se obtiene al filtrar el movimiento medido en la base v(t)=z(t)+Wv(t) con la función de trasferencia compleja del suelo H(z)=A(z)/B(z) siendo z=eif y A(z), B(z) polinomios. El proceso de filtrado permitirá estimar la función de transferencia del suelo y(t)=[A(z)/B(z)]; z(t). De esta forma, en la estimación de la función de transferencia, sólo participan las partes coherentes de las componentes vertical y horizontal. |
| |
|
 |
Análisis Multiespectral a Microtemblores en Barcelona. X Jornadas Geotécnicas de la Ingeniería de Colombia. Sociedad Colombiana de Ingenieros. Bogotá. Colombia. Nov 3, 4 y 5 de 1999. CD ROM. |
| El objetivo de este trabajo es el estimar características elásticas no lineales de suelo sedimentario a partir de registros de ruido sísmico en zonas urbanas. Para determinar y cuantificar las propiedades elásticas no-lineales del suelo se aplica análisis espectral de gran orden, y se asume que el nivel de ruido en zonas urbanas (una ciudad) puede ser lo suficientemente alto como para detectar la no-linealidad del suelo. También se asume una distribución aleatoria estocástica de las fuentes de ruido sísmico, las cuales pueden ser naturales o artificiales. Se han calculado las amplitudes biespectrales y triespectrales de los registros en varias condiciones geológicas: en roca y en suelos sedimentarios que varían su espesor de 10 a 100 metros aproximadamente. |
| |
|
 |
Application of a Heuristic Method for the Estimation of S-Wave Velocity Structure. Earth Sci. Res. J. Vol 10, No 1 (Jun 2006): 41-51
|
| In this study seven arrays of microtremors in Tsukuba city were performed, located at North-Eastern edge of Kanto Basin, in order to estimate the deep S-wave velocity structure. The spatial autocorrelation method SPAC was used to determine phase velocity dispersion curves in the frequency range from 0.3-2.5 Hz. The determination of Vs profiles reached a depth of 750 m. Two methods were used to estimate the S-wave velocity structure: inversion method and a heuristic method means the combination of Downhill Simplex Algorithm with Very Fast Simulated Annealing Method. Comparisons with Vs from the existent results of PS-logging test at the center of the array proved the reliability of the method. |
| |
|
 |
CARACTERIZACION DINAMICA DE SUELOS MEDIANTE MICROTEMBLORES
HVSR Y ARREGLOS. Andrés José Alfaro Castillo.
|
| Se presenta el estado del arte en la determinación de las características dinámicas del suelo mediante la utilización de microtemblores: función de transferencia y estructura de velocidades de ondas de corte. Tambien se presentan los experimentos realizados en 204 sitios de la ciudad de Barcelona (España) mediante la utilización de la relación espectral horizontal vertical.
A continuación la determinación de la estructura de velocidades de ondas de corte mediante la realización de 7 arreglos de microtemblores en la ciudad de Tsukuba (Japón). |
| |
|
 |
Caracterización Geotécnica de Ibagué. Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de Grado. Bogotá. 2001
|
| Trabajo de Grado dirigido por Andrés José Alfaro Castillo. Martínez(2001) complementó la caracterización geotécnica realizada por Escobar(2001) a partir del análisis de los 274 sondeos. Adicionalmente identificó nueve tipos de suelos presentes en la zona de estudio, la identificación de éstos tipos de suelos se logró tanto a partir de la observación y análisis de columnas estratigráficas de los suelos, como la descripción de los suelos y los resultados de los ensayos de laboratorio (N del SPT, humedad, resistencia y clasificación del suelo). |
| |
|
 |
Contenidos frecuenciales de sismos colombianos registrados en BOCO (Bogotá) y en SDV (Santo Domingo, Venezuela)(1994-1996). Ingeniería y Universidad. Bogota: , v.7, n.1, p.19 - 31, 2003. |
| BOCO station was operated by the Instituto Geofisico de los Andes Colombianos as a part of two projects: the Seismic Research Observatory SRO (1978 to 1987) and the Global Seismograph Network-GSN (1994 to 1998). SDV station is operated by Funvisis on GSN since August 1994. Earthquakes with magnitude mb greater than 3.0 were analyzed, the corner frecuency, fc, and the maximum frecuency fm, for four seismogenetics sources were estimated: Guaicaramo faults system (4.3mb4.9), Swarm of Bucaramanga (4.0mb5.4), Romeral faults system (3.9mb6.7) and Atrato faults system (3.8mb6.4) in the time interval of 1994 to 1996. |
| |
|
 |
De los Microsismos a los Microtemblores. Memorias del VIII Congreso Colombiano De Geotecnia. 2000. |
| En general, las vibraciones del suelo pueden dividirse en movimientos sísmicos (fuertes y débiles), microsismos y microtemblores. Comúnmente se tiende a pensar que microsismos y microtemblores se refieren al mismo tipo de vibraciones, pero son dos fenómenos que difieren principalmente por la estabilidad, por el rango de periodos de las ondas de que están constituidos y por las fuentes que los generan. |
| |
|
 |
Determinación de la estructura del subsuelo utilizando arreglos de microtemblores. Revista de Investigación, Vol. 6 (1):9-15. 2006 |
| Este artículo presenta la teoría y la aplicación del método de la autocorrelación espacial SPAC a
microtemblores para la determinación de la estructura del subsuelo. Los experimentos fueron realizados en el Building Research Institute y en Oyo Corp. en Tsukuba (Japón) mediante la utilización de 10 sismógrafos con frecuencia natural de 2 Hz y 7sismógrafos con fn de 0,1 Hz;
de componente vertical. Se evalúo la coherencia, los coeficientes SPAC, las curvas de dispersión y mediante inversión se determinó la estructura del subsuelo. |
| |
|
 |
Estimación de Efectos Locales con Movimientos Sísmicos y Microtemblores. CIMNE. Barcelona. ISBN 8489925526. |
| Se presenta una visión de la utilización de registros de movimientos sísmicos fuertes y débiles y microtemblores para la evaluación de efectos locales. La revisión del estado del arte enfatiza en el análisis de microtemblores debido a la facilidad de la obtención de los registros en cualquier sitio. Los microtemblores analizados corresponden a la microzonificación sísmica de la ciudad de Barcelona-España. Se utilizan las siguientes técnicas de análisis para la obtención de la función de transferencia del suelo: cociente espectral entre el suelo sedimentario y el basamento rocoso, cociente espectral con estación de referencia y cociente espectral H/V o técnica de Nakamura, esta última a los microtemblores. Se presentan funciones de transferencia obtenidas para diferentes materiales sedimentarios y un mapa de períodos predominantes de los suelos de Barcelona a partir del análisis de más de 300 registros en 204 puntos de la ciudad. |
| |
|
 |
Estimación de efectos locales mediante modelación numérica en la Sabana de Bogotá, municipio de Mosquera (Colombia). 2001. |
| Se determinaron las funciones de transferencia de las columnas estratigráficas realizando un estudio de sensibilidad frente a la variacion de Gmax y Vs. Las curvas de degradación del módulo de cortante y de amortiguamiento fueron estimadas a partir de relaciones empíricas. Debido a la gran profundidad de las arcillas depositadas en ambiente lacustres, fluviolacustres y de pantano, las frecuencias predominantes estimadas son bajas. Dichos valores variaron de 0.2 a 0.4 Hz, con amplificaciones mayores a tres y en algunos casos hasta cinco veces. |
| |
|
| Publicaciones 1 a 50 de 107 |
|
|
| |
Andrés Alfaro |
| |
MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA - INGENIERÍA SÍSMICA - SISMOLOGÍA |
|
|
|