Articulo de referencia

Hundimiento

The Crooked House , una taberna con una inclinación notable, resultado del hundimiento del terreno provocado por la minería en el siglo XIX en Staffordshire, Inglaterra. La carr...

The Crooked House , una taberna con una inclinación notable, resultado del hundimiento del terreno provocado por la minería en el siglo XIX en Staffordshire, Inglaterra.
La carretera de Mam Tor quedó destruida por hundimientos y deslizamientos , cerca de Castleton , Derbyshire.

La subsidencia es un término general para el movimiento vertical descendente de la superficie terrestre, que puede ser causado tanto por procesos naturales como por actividades humanas. La subsidencia implica poco o ningún movimiento horizontal, [ 1 ] [ 2 ] lo que la distingue del movimiento de taludes . [ 3 ]

Los procesos que conducen a la subsidencia incluyen la disolución de la roca carbonatada subyacente por el agua subterránea ; la compactación gradual de los sedimentos ; la extracción de lava fluida desde debajo de una corteza rocosa solidificada; la minería; el bombeo de fluidos subterráneos, como agua subterránea o petróleo ; o la deformación de la corteza terrestre por fuerzas tectónicas. La subsidencia resultante de la deformación tectónica de la corteza se conoce como subsidencia tectónica [ 1 ] y puede crear espacio para que los sedimentos se acumulen y eventualmente se litifiquen en roca sedimentaria . [ 2 ]

El hundimiento del terreno es una preocupación mundial para geólogos , ingenieros geotécnicos , topógrafos , ingenieros , urbanistas , propietarios de tierras y el público en general. [ 4 ] El bombeo de agua subterránea o petróleo ha provocado hundimientos de hasta 9 metros (30 pies) en muchos lugares del mundo, con costos que se miden en cientos de millones de dólares estadounidenses. [ 5 ] Es probable que el hundimiento del terreno causado por la extracción de agua subterránea aumente en frecuencia y cause daños relacionados, principalmente debido al crecimiento demográfico y económico mundial, que seguirá impulsando una mayor demanda de agua subterránea. [ 6 ] 

Causas

Hundimiento del valle de San Joaquín

La subsidencia relacionada con las aguas subterráneas es el hundimiento del terreno resultante de la extracción de agua subterránea. Es un problema creciente en los países en desarrollo a medida que las ciudades aumentan su población y el consumo de agua, sin una regulación y aplicación adecuadas del bombeo. Se estima que el 80 % de los problemas graves de subsidencia del terreno están asociados con la extracción excesiva de agua subterránea, [ 7 ] lo que lo convierte en un problema creciente en todo el mundo. [ 6 ]

Las fluctuaciones del agua subterránea también pueden afectar indirectamente la descomposición de la materia orgánica. La ocupación de tierras bajas , como las llanuras costeras o deltaicas , requiere drenaje . La aireación resultante del suelo conduce a la oxidación de sus componentes orgánicos, como la turba , y este proceso de descomposición puede causar una subsidencia significativa del terreno. Esto se aplica especialmente cuando los niveles de agua subterránea se adaptan periódicamente a la subsidencia, para mantener las profundidades deseadas de la zona no saturada , exponiendo cada vez más turba al oxígeno. Además de esto, los suelos drenados se consolidan como resultado de una mayor tensión efectiva . [ 8 ] [ 9 ] De esta manera, la subsidencia del terreno tiene el potencial de volverse autoperpetuante, con tasas de hasta 5  cm/año. La gestión del agua solía estar ajustada principalmente a factores como la optimización de cultivos , pero, en diversos grados, también se ha empezado a tener en cuenta la prevención de la subsidencia.

Disolución de la piedra caliza

La subsidencia causa graves problemas en terrenos kársticos , donde la disolución de la piedra caliza por el flujo de fluidos en el subsuelo crea cavidades (es decir, cuevas ). Si el techo de una cavidad se debilita demasiado, puede colapsar y la roca y la tierra suprayacentes caerán en el espacio, provocando subsidencia en la superficie. Este tipo de subsidencia puede causar sumideros que pueden alcanzar cientos de metros de profundidad. [ 10 ]

Minería

Varios tipos de minería subterránea , y específicamente los métodos que intencionalmente causan el colapso del espacio extraído (como la extracción de pilares, la minería de tajo largo y cualquier método de minería metalífera que utilice el hundimiento, como el hundimiento por bloques o el hundimiento por subniveles), darán como resultado hundimiento de la superficie. El hundimiento inducido por la minería es relativamente predecible en su magnitud, manifestación y extensión, excepto cuando ocurre un colapso repentino de un pilar o túnel cercano a la superficie (generalmente en explotaciones muy antiguas [ 11 ] ). El hundimiento inducido por la minería casi siempre está muy localizado en la superficie sobre el área minada, más un margen alrededor del exterior. [ 12 ] La magnitud vertical del hundimiento en sí no suele causar problemas, excepto en el caso del drenaje (incluido el drenaje natural); más bien, son las tensiones de compresión y tracción superficiales asociadas, la curvatura, las inclinaciones y el desplazamiento horizontal los que causan los peores daños al medio ambiente natural, los edificios y la infraestructura. [ 13 ]

Cuando se planifica una actividad minera, la subsidencia inducida por la minería puede gestionarse con éxito si existe cooperación de todas las partes interesadas. Esto se logra mediante una combinación de una planificación minera cuidadosa, la adopción de medidas preventivas y la realización de reparaciones posteriores a la minería. [ 14 ]

Estabilización de viviendas dañadas sobre una mina subterránea en Bradenville, Pensilvania, EE. UU.
Tipos de hundimiento del terreno

Extracción de petróleo y gas natural

Si se extrae gas natural de un yacimiento, la presión inicial (hasta 60 MPa (600 bar )) en el yacimiento disminuirá con el paso de los años. Esta presión contribuye a sostener las capas de suelo que se encuentran sobre el yacimiento. Si se extrae el gas, la presión de sobrecarga compacta los sedimentos, lo que puede provocar terremotos y hundimientos del terreno.

Desde que comenzó la explotación del yacimiento de gas de Slochteren ( Países Bajos ) a finales de la década de 1960, el nivel del suelo en un área de 250 km²  ha descendido hasta un máximo actual de 30 cm. [ 15 ] 

La extracción de petróleo también puede provocar hundimientos significativos. La ciudad de Long Beach, California , ha experimentado un hundimiento de 9 metros (30 pies) durante 34 años de extracción de petróleo, lo que ha ocasionado daños por valor de más de 100 millones de dólares a la infraestructura de la zona. El hundimiento se detuvo cuando los pozos de recuperación secundaria bombearon suficiente agua al yacimiento petrolífero para estabilizarlo. [ 5 ] 

Terremoto

El hundimiento del terreno puede ocurrir de diversas maneras durante un terremoto. Grandes extensiones de terreno pueden hundirse drásticamente debido al desplazamiento a lo largo de las fallas. El hundimiento también puede ocurrir como resultado del asentamiento y la compactación de sedimentos no consolidados por el movimiento sísmico. [ 16 ]

La Autoridad de Información Geoespacial de Japón informó de una subsidencia inmediata causada por el terremoto de Tōhoku de 2011. [ 17 ] En el norte de Japón, se observó una subsidencia de 0,50  m (1,64  pies) en la costa del océano Pacífico en Miyako , Tōhoku , mientras que en Rikuzentakata, Iwate, se midió 0,84  m (2,75  pies). En el sur, en Sōma, Fukushima , se observó 0,29  m (0,95 pies). La cantidad máxima de subsidencia fue de 1,2 m (3,93 pies), junto con un diastrofismo horizontal de hasta 5,3 m (17,3 pies) en la península de Oshika en la prefectura de Miyagi . [ 18 ]     

Fallas inducidas

Cuando existen tensiones diferenciales en la Tierra, estas pueden ser acomodadas mediante fallas geológicas en la corteza frágil o mediante flujo dúctil en el manto más caliente y fluido . Donde ocurren fallas, puede producirse una subsidencia absoluta en el bloque colgante de las fallas normales. En las fallas inversas o de cabalgamiento, puede medirse una subsidencia relativa en el bloque inferior. [ 19 ]

Hundimiento isostático

La corteza flota en la astenosfera , con una relación de masa bajo la "superficie" proporcional a su propia densidad y a la densidad de la astenosfera. Si se añade masa a una zona localizada de la corteza (por ejemplo, mediante sedimentación ), la corteza se hunde para compensar y mantener el equilibrio isostático . [ 2 ]

Lo opuesto a la subsidencia isostática se conoce como rebote isostático : la acción de la corteza terrestre de regresar (a veces durante períodos de miles de años) a un estado de isostasia, como después del derretimiento de grandes capas de hielo o la desecación de grandes lagos tras la última edad de hielo. El lago Bonneville es un ejemplo famoso de rebote isostático. Debido al peso del agua que alguna vez contuvo el lago, la corteza terrestre se hundió casi 61 metros (200 pies) para mantener el equilibrio. Cuando el lago se secó, la corteza rebotó. Hoy en día, en el lago Bonneville , el centro del antiguo lago está aproximadamente 61 metros (200 pies) más alto que los bordes del antiguo lago. [ 20 ]  

Efectos estacionales

Muchos suelos contienen proporciones significativas de arcilla. Debido al tamaño muy pequeño de sus partículas, se ven afectados por los cambios en la humedad del suelo. El secado estacional provoca una disminución tanto del volumen como de la superficie del suelo. Si los cimientos de un edificio se encuentran por encima del nivel alcanzado por el secado estacional, se desplazan, lo que puede ocasionar daños en la estructura en forma de grietas cónicas.

Los árboles y otra vegetación pueden tener un efecto local significativo en la desecación estacional del suelo. A lo largo de los años, se produce una desecación acumulativa a medida que el árbol crece. Esto puede provocar el efecto contrario al hundimiento, conocido como levantamiento o expansión del suelo, cuando el árbol se debilita o se tala. A medida que se revierte el déficit de humedad acumulado, que puede durar hasta 25 años, el nivel de la superficie alrededor del árbol se eleva y se expande lateralmente. Esto suele dañar los edificios, a menos que los cimientos se hayan reforzado o diseñado para soportar este efecto. [ 21 ]

Peso de los edificios

Los edificios altos pueden provocar hundimientos del terreno al comprimir el suelo con su peso. Este problema ya se percibe en la ciudad de Nueva York , el Área de la Bahía de San Francisco y Lagos . [ 22 ] [ 23 ]

Impactos

Aumento del potencial de inundaciones

El hundimiento del terreno conlleva el descenso de la superficie terrestre, alterando la topografía. Esta reducción de la elevación aumenta el riesgo de inundaciones , especialmente en llanuras aluviales [ 24 ] y zonas deltaicas [ 25 ] .

Ciudades que se hunden

Factores impulsores, procesos e impactos del hundimiento de las ciudades [ 26 ]

Las ciudades en declive son entornos urbanos que corren el riesgo de desaparecer debido a la rápida transformación de sus paisajes . Los principales factores que contribuyen a que estas ciudades se vuelvan inhabitables son los efectos combinados del cambio climático (que se manifiesta a través del aumento del nivel del mar , la intensificación de las tormentas y las marejadas ciclónicas), la subsidencia del terreno y la urbanización acelerada . [ 27 ] Muchas de las ciudades más grandes y de mayor crecimiento del mundo se ubican a lo largo de ríos y costas, lo que las expone a desastres naturales. Las áreas metropolitanas se construyeron en llanuras aluviales planas debido a su idoneidad para la agricultura, el desarrollo urbano y el comercio internacional; sin embargo, estas llanuras aluviales suelen ser geológicamente jóvenes (de tan solo unos miles de años), y las actividades humanas, como la extracción de agua subterránea y el desarrollo urbano, pueden desencadenar una rápida subsidencia, creando riesgos compuestos junto con el aumento del nivel del mar. [ 28 ] A medida que los países continúan invirtiendo personas, activos e infraestructura en estas ciudades, el potencial de pérdida en estas áreas también aumenta. [ 29 ] Las ciudades en declive deben superar barreras sustanciales para prepararse adecuadamente para el dinámico clima ambiental actual.

fisuras terrestres

Las fisuras terrestres son fracturas lineales que aparecen en la superficie del terreno, caracterizadas por aberturas o desplazamientos. Estas fisuras pueden tener varios metros de profundidad y anchura, y extenderse a lo largo de varios kilómetros. Se forman cuando la deformación de un acuífero, causada por el bombeo, concentra la tensión en el sedimento. [ 30 ] Esta deformación no homogénea produce una compactación diferencial de los sedimentos. Las fisuras del terreno se desarrollan cuando esta tensión supera la resistencia a la tracción del sedimento.

Daños a la infraestructura

El hundimiento del terreno puede provocar asentamientos diferenciales en edificios y otras infraestructuras , causando distorsiones angulares. Cuando estas distorsiones angulares superan ciertos valores, las estructuras pueden dañarse, lo que resulta en problemas como inclinación o agrietamiento. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]

Medición de campo

El hundimiento del terreno provoca desplazamientos verticales (hundimiento o elevación). Si bien también se producen desplazamientos horizontales, estos suelen ser menos significativos. A continuación, se describen los métodos de campo utilizados para medir los desplazamientos verticales y horizontales en zonas de hundimiento:

Tomás et al. [ 45 ] realizaron un análisis comparativo de diversas técnicas de monitoreo de subsidencia del terreno. Los resultados indicaron que InSAR ofrecía la mayor cobertura, el menor costo anual por punto de información y la mayor densidad de puntos. Además, encontraron que, aparte de los sistemas de adquisición continua que se instalan habitualmente en áreas con subsidencia rápida, InSAR tenía las frecuencias de medición más altas. En contraste, la nivelación, el GNSS no permanente y los extensómetros no permanentes generalmente proporcionaban solo una o dos mediciones por año. [ 45 ]

Predicción

Métodos empíricos
Estos métodos proyectan las tendencias futuras de subsidencia del terreno mediante la extrapolación de datos existentes, considerando la subsidencia únicamente como una función del tiempo. [ 34 ] La extrapolación puede realizarse visualmente o ajustando curvas apropiadas. Las funciones comunes utilizadas para el ajuste incluyen modelos lineales, bilineales, cuadráticos y/o exponenciales. Por ejemplo, este método se ha aplicado con éxito para predecir la subsidencia inducida por la minería. [ 46 ]
Métodos semiempíricos o estadísticos
Estos enfoques evalúan la subsidencia del terreno en función de su relación con uno o más factores influyentes, [ 34 ] [ 47 ] como los cambios en los niveles de agua subterránea , el volumen de extracción de agua subterránea y el contenido de arcilla.
Métodos teóricos
  • Modelo 1D: Este modelo supone que los cambios en los niveles piezométricos que afectan a los acuíferos y acuitardos ocurren solo en la dirección vertical. [ 47 ] Permite realizar cálculos de subsidencia en un punto específico utilizando únicamente parámetros verticales del suelo. [ 48 ] [ 49 ]
  • Modelo cuasi-3D: Los modelos de filtración cuasi-tridimensionales aplican la ecuación de consolidación unidimensional de Terzaghi para estimar la subsidencia, integrando algunos aspectos de los efectos tridimensionales. [ 47 ] [ 50 ]
  • Modelo 3D: El modelo tridimensional acoplado simula el flujo de agua en tres dimensiones y calcula la subsidencia utilizando la teoría de consolidación tridimensional de Biot. [ 47 ] [ 51 ] [ 52 ]
Aprendizaje automático
El aprendizaje automático se ha convertido en un nuevo enfoque para abordar problemas no lineales. Ha surgido como un método prometedor para simular y predecir la subsidencia del terreno. [ 53 ] [ 54 ]

Casos en todo el mundo

Véase también

Referencias

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