Articulo de referencia

Corrimiento de tierras

Un deslizamiento de tierra cerca de Cusco, Perú , en 2018. La NASA ha desarrollado un modelo para analizar cómo está cambiando la actividad potencial de deslizamientos de tierra...

Un deslizamiento de tierra cerca de Cusco, Perú , en 2018.
La NASA ha desarrollado un modelo para analizar cómo está cambiando la actividad potencial de deslizamientos de tierra en todo el mundo.
Animación de un deslizamiento de tierra en el condado de San Mateo, California, en los Estados Unidos.
Túnel ferroviario abandonado, Ferrocarril de Taguchi , Japón
Río Noire (Rivière Noire), deslizamiento de tierra de Saint-Alban 1894, Quebec , Canadá [ 1 ] [ 2 ]

Los deslizamientos de tierra , también conocidos como deslizamientos de tierra , deslizamientos de rocas, caídas de rocas, deslizamientos de lodo, deslizamientos de lodo o deslizamientos de rocas , [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] son ​​varias formas de movimiento de masas que pueden incluir una amplia gama de movimientos del suelo, como caídas de rocas , flujos de lodo , fallas de taludes superficiales o profundas y flujos de detritos . [ 6 ] Los deslizamientos de tierra ocurren en una variedad de entornos, caracterizados por pendientes pronunciadas o suaves, desde cadenas montañosas hasta acantilados costeros o incluso bajo el agua, [ 7 ] en cuyo caso se denominan deslizamientos submarinos .

La gravedad es la principal fuerza impulsora de un deslizamiento de tierra, pero existen otros factores que afectan la estabilidad de la pendiente y que generan condiciones específicas que la hacen propensa a fallar. En muchos casos, el deslizamiento se desencadena por un evento específico (como fuertes lluvias , un terremoto , un corte en la pendiente para la construcción de una carretera, entre otros), aunque esto no siempre es identificable.

Los deslizamientos de tierra frecuentemente se ven agravados por el desarrollo humano (como la expansión urbana ) y la explotación de recursos (como la minería y la deforestación ). La degradación de la tierra frecuentemente conduce a una menor estabilización del suelo por la vegetación . [ 8 ] Además, el calentamiento global causado por el cambio climático y otros impactos humanos en el medio ambiente , puede aumentar la frecuencia de eventos naturales (como el clima extremo ) que desencadenan deslizamientos de tierra. [ 9 ] La mitigación de deslizamientos de tierra describe las políticas y prácticas para reducir el riesgo de impactos humanos de deslizamientos de tierra, reduciendo el riesgo de desastre natural .

Causas

El deslizamiento de tierra de Mameyes , ocurrido en el barrio Portugués Urbano de Ponce , Puerto Rico , fue causado por la acumulación de lluvias torrenciales y, según algunas fuentes, por rayos. El deslizamiento sepultó más de 100 viviendas.
El deslizamiento de tierra en Surte, Suecia, en 1950. Fue un rápido alud de arcilla que causó la muerte de una persona.

Los deslizamientos de tierra ocurren cuando la ladera (o una parte de ella) experimenta procesos que cambian su estado de estable a inestable. Esto se debe principalmente a una disminución de la resistencia al corte del material de la ladera, un aumento de la tensión cortante que soporta el material o una combinación de ambos. Un cambio en la estabilidad de una ladera puede ser causado por diversos factores, que actúan de forma conjunta o individual. Las causas naturales de los deslizamientos de tierra incluyen:

  • aumento del contenido de agua (pérdida de succión) o saturación por infiltración de agua de lluvia, deshielo o deshielo de glaciares ; [ 10 ]
  • ascenso del nivel freático y aumento de la presión del agua intersticial (por ejemplo, debido a la recarga del acuífero en las estaciones lluviosas o por la infiltración del agua de lluvia); [ 11 ]
  • aumento de la presión hidrostática en grietas y fracturas; [ 11 ] [ 12 ]
  • pérdida o ausencia de estructura vegetativa vertical, nutrientes del suelo y estructura del suelo (por ejemplo, después de un incendio forestal); [ 13 ]
  • erosión de la cima de una pendiente por ríos u olas marinas ; [ 14 ]
  • meteorización física y química (por ejemplo, por congelación y descongelación repetidas, calentamiento y enfriamiento, filtración de sal en el agua subterránea o disolución de minerales); [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
  • sacudidas del suelo causadas por terremotos , que pueden desestabilizar la pendiente directamente (por ejemplo, al inducir la licuefacción del suelo ) o debilitar el material y causar un movimiento que eventualmente producirá un deslizamiento de tierra; [ 12 ] [ 18 ] [ 19 ]
  • erupciones volcánicas ; [ 20 ]
  • cambios en la composición del fluido de los poros; [ 21 ]
  • cambios en la temperatura (estacionales o inducidos por el cambio climático). [ 22 ] [ 23 ]

Los deslizamientos de tierra se ven agravados por actividades humanas, tales como:

Tipos

Tipos de deslizamientos de tierra

Clasificación de Hungr-Leroueil-Picarelli

En el uso tradicional, el término deslizamiento de tierra se ha utilizado en algún momento para abarcar casi todas las formas de movimiento masivo de rocas y regolito en la superficie terrestre. En 1978, el geólogo David Varnes señaló este uso impreciso y propuso un nuevo esquema mucho más riguroso para la clasificación de los movimientos masivos y los procesos de subsidencia . [ 26 ] Este esquema fue modificado posteriormente por Cruden y Varnes en 1996, [ 27 ] y refinado por Hutchinson (1988), [ 28 ] Hungr et al. (2001), [ 29 ] y finalmente por Hungr, Leroueil y Picarelli (2014). [ 6 ] La clasificación resultante de la última actualización se presenta a continuación.

Bajo esta clasificación, se reconocen seis tipos de movimiento. Cada tipo puede observarse tanto en rocas como en suelos. Una caída es el movimiento de bloques o trozos de suelo aislados en caída libre. El término vuelco se refiere a bloques que se desprenden por rotación de una cara vertical. Un deslizamiento es el movimiento de un cuerpo de material que generalmente permanece intacto mientras se mueve sobre una o varias superficies inclinadas o capas delgadas de material (también llamadas zonas de cizallamiento) en las que se concentran grandes deformaciones. Los deslizamientos también se subclasifican según la forma de la(s) superficie(s) o zona(s) de cizallamiento sobre la(s) que ocurre el movimiento. Los planos pueden ser aproximadamente paralelos a la superficie ("deslizamientos planares") o en forma de cuchara ("deslizamientos rotacionales"). Los deslizamientos pueden ocurrir catastróficamente, pero el movimiento en la superficie también puede ser gradual y progresivo. Las extensiones son una forma de subsidencia, en la que una capa de material se agrieta, se abre y se expande lateralmente. Los flujos son el movimiento de material fluidizado, que puede ser seco o rico en agua (como en los flujos de lodo). Los flujos pueden moverse imperceptiblemente durante años o acelerarse rápidamente y causar desastres. Las deformaciones de laderas son movimientos lentos y distribuidos que pueden afectar laderas enteras o partes de ellas. Algunos deslizamientos de tierra son complejos, ya que presentan diferentes tipos de movimiento en distintas partes del cuerpo en movimiento, o evolucionan de un tipo de movimiento a otro con el tiempo. Por ejemplo, un deslizamiento puede comenzar como una caída de rocas o un vuelco y luego, a medida que los bloques se desintegran por el impacto, transformarse en un flujo de detritos. También puede presentarse un efecto de avalancha, en el que la masa en movimiento arrastra material adicional a lo largo de su trayectoria.

Flujos

El material de la pendiente que se satura de agua puede producir un flujo de detritos o de lodo . Sin embargo, los detritos secos también pueden exhibir un movimiento similar al de un flujo. [ 30 ] Los detritos o el lodo en movimiento pueden arrastrar árboles, casas y automóviles, y bloquear puentes y ríos, causando inundaciones a lo largo de su trayectoria. Este fenómeno es particularmente peligroso en zonas alpinas , donde los desfiladeros estrechos y los valles escarpados propician flujos más rápidos. Los flujos de detritos y lodo pueden iniciarse en las pendientes o resultar de la fluidización del material de deslizamiento a medida que gana velocidad o incorpora más detritos y agua a lo largo de su trayectoria. Los bloqueos de los ríos cuando el flujo llega a un cauce principal pueden generar represas temporales. Cuando las represas fallan, puede crearse un efecto dominó, con un crecimiento notable en el volumen de la masa en movimiento y en su poder destructivo.

El deslizamiento de tierra de Costa della Gaveta en Potenza , Italia. Aunque se mueve a una velocidad de solo unos pocos milímetros por año [ 15 ] y es apenas visible, este deslizamiento causa daños progresivos a la carretera nacional, la autopista nacional, un paso elevado y varias casas construidas sobre ella.
Un deslizamiento de rocas en Guerrero , México.

Un flujo de tierra es el movimiento ladera abajo de material mayormente de grano fino. Los flujos de tierra pueden moverse a velocidades muy variadas, desde tan solo 1  mm/año [ 15 ] [ 16 ] hasta muchos km/h. Aunque se parecen mucho a los flujos de lodo , en general son más lentos y están cubiertos de material sólido arrastrado por el flujo desde su interior. La arcilla, la arena fina, el limo y el material piroclástico de grano fino son susceptibles a los flujos de tierra. Estos flujos suelen estar controlados por las presiones del agua intersticial dentro de la masa, que deben ser lo suficientemente altas como para producir una baja resistencia al corte. En las laderas, algunos flujos de tierra pueden reconocerse por su forma alargada, con uno o más lóbulos en sus bases. A medida que estos lóbulos se extienden, el drenaje de la masa aumenta y los márgenes se secan, lo que reduce la velocidad general del flujo. Este proceso también provoca que el flujo se espese. Los flujos de tierra ocurren con mayor frecuencia durante períodos de alta precipitación, que satura el suelo y aumenta las presiones del agua. Sin embargo, no es raro que los flujos de tierra continúen avanzando incluso durante las estaciones secas. Pueden desarrollarse fisuras durante el movimiento de materiales arcillosos, lo que facilita la intrusión de agua en la masa en movimiento y produce respuestas más rápidas a la precipitación. [ 31 ]

Una avalancha de rocas, a veces denominada sturzstrom , es un deslizamiento de tierra grande y rápido del tipo flujo. Es menos frecuente que otros tipos de deslizamientos, pero suele ser muy destructivo. Típicamente presenta un largo recorrido, fluyendo muy lejos sobre un terreno plano, de baja pendiente o incluso ligeramente ascendente. Los mecanismos que favorecen el largo recorrido pueden ser diferentes, pero generalmente resultan en el debilitamiento de la masa deslizante a medida que aumenta la velocidad. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] Las causas de este debilitamiento no se comprenden completamente. Especialmente para los deslizamientos más grandes, puede implicar el calentamiento muy rápido de la zona de cizallamiento debido a la fricción, lo que puede incluso hacer que el agua presente se vaporice y acumule una gran presión, produciendo una especie de efecto de aerodeslizador. [ 35 ] En algunos casos, la temperatura muy alta puede incluso hacer que algunos minerales se fundan. [ 36 ] Durante el movimiento, la roca en la zona de cizallamiento también puede ser finamente molida, produciendo un polvo mineral de tamaño nanométrico que puede actuar como lubricante, reduciendo la resistencia al movimiento y promoviendo mayores velocidades y recorridos más largos. [ 37 ] Los mecanismos de debilitamiento en grandes avalanchas de rocas son similares a los que ocurren en fallas sísmicas. [ 34 ]

Deslizamiento de tierra en Perú tras las inundaciones repentinas de 2013.

Diapositivas

Los deslizamientos pueden ocurrir en cualquier tipo de roca o suelo y se caracterizan por el movimiento de una masa sobre una superficie plana o curvilínea o una zona de cizallamiento.

Un deslizamiento de detritos es un tipo de deslizamiento caracterizado por el movimiento caótico de material mezclado con agua y/o hielo. Generalmente se desencadena por la saturación de laderas densamente vegetadas, lo que resulta en una mezcla incoherente de madera rota, vegetación más pequeña y otros detritos. [ 31 ] Los flujos de detritos y las avalanchas se diferencian de los deslizamientos de detritos porque su movimiento es similar al de un fluido y generalmente mucho más rápido. Esto suele ser resultado de una menor resistencia al corte y pendientes más pronunciadas. Típicamente, los deslizamientos de detritos comienzan con el desprendimiento de grandes fragmentos de roca en la parte alta de las laderas, que se rompen a medida que descienden.

Los deslizamientos de arcilla y limo suelen ser lentos, pero pueden experimentar aceleraciones episódicas en respuesta a lluvias intensas o al rápido deshielo. A menudo se observan en pendientes suaves y se desplazan sobre superficies planas, como la roca madre subyacente. También pueden formarse superficies de falla dentro de la propia capa de arcilla o limo, que generalmente presentan formas cóncavas, lo que da lugar a deslizamientos rotacionales.

Deslizamientos de tierra superficiales y profundos

Hotel Panorama en el lago de Garda . Parte de una colina de esquisto devónico fue removida para construir la carretera, formando una pendiente. El bloque superior se desprendió a lo largo de un plano de estratificación y se desliza ladera abajo, formando un montón de rocas desordenadas al pie del deslizamiento.

Los mecanismos de falla de taludes a menudo contienen grandes incertidumbres y pueden verse significativamente afectados por la heterogeneidad de las propiedades del suelo. [ 38 ] Un deslizamiento de tierra en el que la superficie de deslizamiento se encuentra dentro del manto del suelo o la roca madre meteorizada (típicamente a una profundidad de unos pocos decímetros a algunos metros) se llama deslizamiento superficial. Los deslizamientos y flujos de detritos suelen ser superficiales. Los deslizamientos superficiales pueden ocurrir a menudo en áreas que tienen taludes con suelos de alta permeabilidad sobre suelos de baja permeabilidad. El suelo de baja permeabilidad atrapa el agua en el suelo más superficial generando altas presiones de agua. A medida que el suelo superior se llena de agua, puede volverse inestable y deslizarse ladera abajo.

Deslizamiento de tierra profundo en una montaña en Sehara, Kihō , Japón, causado por las lluvias torrenciales de la tormenta tropical Talas.
Deslizamiento de tierra y regolito en Pakistán

Los deslizamientos profundos son aquellos en los que la superficie de deslizamiento se ubica principalmente a gran profundidad, por ejemplo, muy por debajo de la profundidad máxima de enraizamiento de los árboles. Generalmente involucran regolito profundo , roca erosionada y/o roca madre , e incluyen grandes fallas de talud asociadas con movimientos traslacionales, rotacionales o complejos. [ 39 ] Tienden a formarse a lo largo de un plano de debilidad, como una falla o un plano de estratificación . Se pueden identificar visualmente por escarpes cóncavos en la parte superior y áreas empinadas en la base. [ 40 ] Los deslizamientos profundos también modelan paisajes a lo largo de escalas de tiempo geológicas y producen sedimentos que alteran fuertemente el curso de los arroyos fluviales . [ 41 ]

  • Una avalancha , cuyo mecanismo es similar al de un deslizamiento de tierra, implica que una gran cantidad de hielo, nieve y rocas caigan rápidamente por la ladera de una montaña.
  • Un flujo piroclástico es causado por el colapso de una nube de ceniza caliente , gas y rocas provenientes de una explosión volcánica que se desplaza rápidamente por las laderas de un volcán en erupción .
  • Las precipitaciones y corrientes extremas pueden provocar la formación de barrancos en entornos más llanos que no son propensos a los deslizamientos de tierra.

Tsunamis resultantes

Los deslizamientos de tierra que ocurren bajo el mar o que impactan en el agua, por ejemplo, desprendimientos de rocas importantes o colapsos volcánicos en el mar, [ 42 ] pueden generar tsunamis . Los deslizamientos de tierra masivos también pueden generar megatsunamis , que suelen tener cientos de metros de altura. En 1958, se produjo un tsunami de este tipo en la bahía de Lituya en Alaska [ 43 ] [ 44 ] , y otro se desencadenó en Tracy Arm en Alaska en 2025 [ 45 ] .

Mapeo de predicción de deslizamientos de tierra

El análisis y mapeo del riesgo de deslizamientos de tierra puede proporcionar información útil para la reducción de pérdidas catastróficas y ayudar en el desarrollo de directrices para la planificación sostenible del uso de la tierra . El análisis se utiliza para identificar los factores que están relacionados con los deslizamientos de tierra, estimar la contribución relativa de los factores que causan fallas de taludes, establecer una relación entre los factores y los deslizamientos de tierra, y predecir el riesgo de deslizamientos de tierra en el futuro basándose en dicha relación. [ 46 ] Los factores que se han utilizado para el análisis del riesgo de deslizamientos de tierra generalmente se pueden agrupar en geomorfología , geología , uso/cobertura del suelo e hidrogeología . Dado que se consideran muchos factores para el mapeo del riesgo de deslizamientos de tierra, el sistema de información geográfica (SIG) es una herramienta apropiada porque tiene funciones de recopilación, almacenamiento, manipulación, visualización y análisis de grandes cantidades de datos georreferenciados que se pueden manejar de manera rápida y efectiva. [ 47 ] Cárdenas informó evidencia sobre el uso exhaustivo de SIG junto con herramientas de modelado de incertidumbre para el mapeo de deslizamientos de tierra. [ 48 ] [ 49 ] Las técnicas de teledetección también se emplean ampliamente para la evaluación y el análisis del riesgo de deslizamientos de tierra. Se utilizan fotografías aéreas e imágenes satelitales de antes y después para recopilar características de los deslizamientos, como su distribución y clasificación, y factores como la pendiente, la litología y el uso/cobertura del suelo para ayudar a predecir eventos futuros. [ 50 ] Las imágenes de antes y después también ayudan a revelar cómo cambió el paisaje después de un evento, qué pudo haber desencadenado el deslizamiento y muestran el proceso de regeneración y recuperación. [ 51 ]

Utilizando imágenes satelitales en combinación con SIG y estudios de campo, es posible generar mapas de posibles ocurrencias de futuros deslizamientos de tierra. [ 52 ] [ 53 ] Dichos mapas deben mostrar las ubicaciones de eventos anteriores, así como indicar claramente las ubicaciones probables de eventos futuros. En general, para predecir deslizamientos de tierra, se debe asumir que su ocurrencia está determinada por ciertos factores geológicos y que los deslizamientos futuros ocurrirán bajo las mismas condiciones que los eventos pasados. [ 54 ] Por lo tanto, es necesario establecer una relación entre las condiciones geomorfológicas en las que tuvieron lugar los eventos pasados ​​y las condiciones futuras esperadas. [ 55 ]

Los desastres naturales son un ejemplo dramático del conflicto entre el ser humano y el medio ambiente. Las predicciones y alertas tempranas son esenciales para reducir los daños materiales y la pérdida de vidas. Dado que los deslizamientos de tierra ocurren con frecuencia y pueden representar algunas de las fuerzas más destructivas del planeta, es fundamental comprender sus causas y cómo las personas pueden prevenirlos o, simplemente, evitarlos cuando ocurren. La gestión y el desarrollo sostenibles del territorio también son clave para reducir los impactos negativos de los deslizamientos de tierra.

Un extensómetro de cable monitorea el desplazamiento de la pendiente y transmite datos de forma remota por radio o Wi-Fi. Los extensómetros instalados in situ o estratégicamente pueden usarse para proporcionar una alerta temprana de un posible deslizamiento de tierra. [ 56 ]

Los SIG ofrecen un método superior para el análisis de deslizamientos de tierra, ya que permiten capturar, almacenar, manipular, analizar y visualizar grandes cantidades de datos de forma rápida y eficaz. Debido a la gran cantidad de variables involucradas, es fundamental poder superponer las diversas capas de datos para obtener una representación completa y precisa de lo que ocurre en la superficie terrestre. Los investigadores necesitan conocer cuáles son los factores más importantes que desencadenan deslizamientos de tierra en cualquier lugar. Mediante los SIG, se pueden generar mapas extremadamente detallados que muestran eventos pasados ​​y posibles eventos futuros, lo que puede salvar vidas, propiedades y dinero.

Desde los años 90, los SIG también se han utilizado con éxito junto con sistemas de apoyo a la toma de decisiones para mostrar en un mapa evaluaciones de riesgo en tiempo real basadas en datos de monitoreo recopilados en el área del desastre de Val Pola (Italia). [ 57 ]

Deslizamientos de tierra prehistóricos

El río Rin atraviesa los escombros del deslizamiento de rocas de Flims , Suiza.
  • El deslizamiento de Storegga , ocurrido hace unos 8000 años frente a la costa occidental de Noruega , provocó tsunamis masivos en Doggerland y otras zonas conectadas con el Mar del Norte . Se movilizó un volumen total de 3500 km³ (840 millas cúbicas ) de escombros, comparable a una capa de 34 m (112 pies) de espesor del tamaño de Islandia. Se cree que este deslizamiento submarino se encuentra entre los más grandes de la historia. [ 58 ]     
  • El deslizamiento de tierra que movió la montaña Heart a su ubicación actual es el mayor deslizamiento continental descubierto hasta ahora. En los 48  millones de años transcurridos desde que ocurrió el deslizamiento, la erosión ha eliminado la mayor parte de la porción deslizada.
  • Deslizamiento de rocas de Flims , de unos 12 km³ (2,9 mi³ ) , Suiza, hace unos 10.000 años en el Pleistoceno / Holoceno postglacial , el más grande descrito hasta ahora en los Alpes y en tierra firme que se puede identificar fácilmente en un estado de erosión moderada. [ 59 ]  
  • El deslizamiento de tierra ocurrido alrededor del año 200  a. C. que formó el lago Waikaremoana en la Isla Norte de Nueva Zelanda, fue donde un gran bloque de la cordillera Ngamoko se deslizó y represó un desfiladero del río Waikaretaheke, formando un embalse natural de hasta 256 metros (840 pies) de profundidad. 
  • Abanico Cheekye , Columbia Británica , Canadá, aproximadamente 25 km² (9,7 millas cuadradas ) , de edad del Pleistoceno tardío .  
  • El alud de rocas/flujo de detritos de Manang-Braga pudo haber formado el valle de Marsyangdi en la región de Annapurna, Nepal , durante un período interestadial perteneciente al último período glacial. [ 60 ] Se estima que más de 15 km³ (3,6 millas cúbicas ) de material se movieron en un solo evento, lo que lo convierte en uno de los deslizamientos de tierra continentales más grandes.   
  • El deslizamiento de tierra de Tsergo Ri , un desprendimiento masivo de laderas a 60 km (37 mi) al norte de Katmandú, Nepal, afectó a un volumen estimado de 10 a 15 km³ (2,4 a 3,6 mi ) . [ 61 ] Antes de este deslizamiento, la montaña podría haber sido la decimoquinta montaña del mundo con más de 8000 m (26 247 pies) .       

Deslizamientos de tierra históricos

Deslizamientos de tierra extraterrestres

Se han detectado indicios de deslizamientos de tierra en el pasado en muchos cuerpos del Sistema Solar , pero dado que la mayoría de las observaciones las realizan sondas con periodos de observación limitados y que la mayoría de los cuerpos del Sistema Solar parecen ser geológicamente inactivos, no se conocen muchos deslizamientos de tierra ocurridos en tiempos recientes. Tanto Venus como Marte han sido objeto de cartografía a largo plazo mediante satélites en órbita, y se han observado ejemplos de deslizamientos de tierra en ambos planetas.

Mitigación de deslizamientos de tierra

Dos muros de contención y otros métodos de estabilización de taludes en Chieti , Italia .

La mitigación de deslizamientos de tierra se refiere a las actividades de construcción humana en laderas , realizadas con el objetivo de disminuir el efecto de los deslizamientos. Estos pueden ser provocados por diversas causas, a veces simultáneas . Además de la erosión superficial o la reducción de la resistencia al corte causada por las lluvias estacionales , los deslizamientos pueden ser desencadenados por actividades antrópicas , como añadir peso excesivo sobre la ladera o excavar en la parte media o inferior de la misma.

Con frecuencia, diversos fenómenos se combinan para generar inestabilidad a lo largo del tiempo, lo que a menudo impide reconstruir la evolución de un deslizamiento de tierra en particular. Por lo tanto, las medidas de mitigación del riesgo de deslizamientos de tierra no se clasifican generalmente según el fenómeno que podría causarlos. [ 66 ] En cambio, se clasifican según el tipo de método de estabilización de taludes utilizado:

  • Métodos geométricos, en los que se modifica la geometría de la ladera (en general, la pendiente);
  • Métodos hidrogeológicos , en los que se intenta bajar el nivel freático o reducir el contenido de agua del material.
  • Métodos químicos y mecánicos, en los que se intenta aumentar la resistencia al corte de la masa inestable o introducir fuerzas externas activas (por ejemplo, anclajes , roca o suelo reforzado ) o pasivas (por ejemplo, pozos estructurales, pilotes o suelo reforzado) para contrarrestar las fuerzas desestabilizadoras.

Cada uno de estos métodos varía ligeramente según el tipo de material que compone la pendiente.

Monitoreo de deslizamientos de tierra

El monitoreo de deslizamientos de tierra es esencial para estimar situaciones peligrosas, lo que permite emitir alertas a tiempo, evitar pérdidas de vidas y bienes, y contar con la planificación adecuada y medidas de mitigación. Actualmente, existen diferentes tipos de técnicas destinadas al monitoreo de deslizamientos de tierra:

  • InSAR (Radar de Apertura Sintética Interferométrica): Esta técnica de teledetección mide el desplazamiento del terreno a lo largo del tiempo con alta precisión. Es ideal para el monitoreo a gran escala. [ 67 ] [ 68 ]
  • LiDAR (detección y medición de luz): Proporciona modelos 3D detallados del terreno para detectar cambios a lo largo del tiempo mediante la comparación de diferentes nubes de puntos adquiridas a lo largo del tiempo. [ 69 ] [ 70 ]
  • Imágenes satelitales ópticas: Útiles para identificar cambios en la superficie, características geomorfológicas (por ejemplo, grietas y escarpes) y para mapear áreas propensas a deslizamientos de tierra. [ 68 ]
  • UAVs (Vehículos Aéreos No Tripulados): Esta técnica captura imágenes de alta resolución y datos topográficos en áreas inaccesibles. [ 71 ]
  • Imágenes térmicas: Las imágenes térmicas permiten detectar variaciones de temperatura que pueden indicar movimiento de agua o tensión en la pendiente. [ 72 ]

Técnicas terrestres

  • GPS (Sistema de Posicionamiento Global): Rastrea los movimientos del terreno en puntos específicos a lo largo del tiempo utilizando una constelación de satélites que orbitan alrededor de la Tierra.
  • Levantamientos topográficos : Miden los desplazamientos de objetivos marcados en una pendiente.
  • Radar terrestre (GB-SAR): Monitorea continuamente la deformación de la superficie mediante un sensor SAR y detecta el movimiento en tiempo real. Sigue el mismo principio que el InSAR. [ 73 ]

Instrumentación geotécnica

  • Piezómetros : Monitorean los niveles de agua subterránea y la presión del agua intersticial, que son factores desencadenantes críticos de los deslizamientos de tierra.
  • Celdas de carga : Miden los cambios de tensión en estructuras de contención o anclajes.
  • Inclinómetros : Detectan pequeños cambios angulares en la superficie de la pendiente o en los muros de contención.
  • Extensómetros : Miden el desplazamiento a lo largo de grietas o zonas de tensión.
  • Inclinómetros : Detectan movimientos del subsuelo mediante el monitoreo de cambios en la inclinación de un pozo. [ 74 ]

Técnicas sísmicas

• Geófonos y acelerómetros: Detectan vibraciones o movimientos sísmicos que podrían indicar inestabilidad en la pendiente.

Impacto del cambio climático en los deslizamientos de tierra

El impacto del cambio climático en la temperatura, tanto en la precipitación media como en los extremos de precipitación, y en la evapotranspiración puede afectar la distribución, frecuencia e intensidad de los deslizamientos de tierra. [ 75 ] Sin embargo, este impacto muestra una fuerte variabilidad en diferentes áreas. [ 76 ] Por lo tanto, los efectos del cambio climático en los deslizamientos de tierra deben estudiarse a escala regional. El cambio climático puede tener impactos tanto positivos como negativos en los deslizamientos de tierra. El aumento de la temperatura puede incrementar la evapotranspiración, lo que conlleva una reducción de la humedad del suelo y estimula el crecimiento de la vegetación, también debido a un aumento de CO 2 en la atmósfera. Ambos efectos pueden reducir los deslizamientos de tierra en algunas condiciones. Por otro lado, el aumento de la temperatura provoca un incremento de los deslizamientos de tierra debido a

  • la aceleración del deshielo y el aumento de las lluvias sobre la nieve durante la primavera, lo que provoca fuertes eventos de infiltración. [ 77 ]
  • Degradación del permafrost que reduce la cohesión de los suelos y las masas rocosas debido a la pérdida de hielo intersticial. [ 78 ] Esto ocurre principalmente en altitudes elevadas.
  • Retroceso de los glaciares que tiene el doble efecto de aliviar las laderas de las montañas y aumentar su pendiente.

Dado que se espera que la precipitación promedio disminuya o aumente regionalmente, [ 76 ] los deslizamientos de tierra inducidos por la lluvia pueden cambiar en consecuencia, debido a cambios en la infiltración, los niveles de agua subterránea y la erosión de las riberas de los ríos. Se espera que los fenómenos meteorológicos extremos aumenten debido al cambio climático, incluidas las precipitaciones intensas. [ 76 ] Esto produce efectos negativos en los deslizamientos de tierra debido a la infiltración concentrada en el suelo y la roca [ 79 ] y un aumento de los eventos de escorrentía, que pueden desencadenar flujos de detritos.

Véase también

Referencias

  1. JW Laverdière, Abbé (1936). "Informe anual de la Oficina de Minas de Quebec" (PDF) . Gobierno de Quebec . Ministerio de Recursos Naturales y Bosques. pág.  33. Consultado el 3 de noviembre de 2024. El territorio en las cercanías de Sainte-Anne-de-la-Pérade, y que se extiende al este y al oeste del río Sainte-Anne, es una llanura arcillosa, muy apta para la agricultura.
  2. Bitzakidis, Stéfanos; S. Gagné; D. Genois; C. Paradis (abril de 2003). "Retrato hidrológico y multirrecursos de la cuenca del río Sainte-Anne" (PDF) (en francés). CAPSA - Corporation d'aménagement et de protection de la Sainte-Anne. pp. 19 de 237. Recuperado el 5 de noviembre de 2024. El río se hizo más grande y menos profundo, y la enorme cantidad de suelo arrastrado (equivalente a contribuciones naturales durante un período de 5000 años) comenzó a asentarse 4 km aguas arriba de la desembocadura en el río San Lorenzo. 
  3. "Sinónimos de deslizamiento de tierra" . thesaurus.com . Tesauro del siglo XXI de Roget. 2013. Archivado del original el 24 de septiembre de 2020. Consultado el 16 de marzo de 2018 .
  4. Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de McGraw-Hill, 11.ª edición, ISBN 9780071778343, 2012
  5. "Hoja informativa del USGS, Tipos y procesos de deslizamientos de tierra, 2004" . Archivado del original el 4 de octubre de 2020. Consultado el 28 de agosto de 2020 .
  6. 1 2 Hungr, Oldrich; Leroueil, Serge; Picarelli, Luciano (2014-04-01). "La clasificación de Varnes de los tipos de deslizamientos de tierra, una actualización". Landslides . 11 (2): 167– 194. Bibcode : 2014Lands..11..167H . doi : 10.1007/s10346-013-0436-y . ISSN 1612-5118 . S2CID 38328696 .  
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  • Base de datos nacional de deslizamientos de tierra del Servicio Geológico Británico
  • Consorcio Internacional sobre Deslizamientos de Tierra. Archivado el 8 de mayo de 2019 en Wayback Machine.