Site effect evaluation for Culiacan, Sinaloa, Mexico

Contenido principal del artículo

Tonatiuh Dominguez Reyes
Hector Rodriguez Lozoya

Resumen

Usando la técnica de relación espectral (HVSR), realizamos un análisis de 120 registros de ruido sísmico obtenidos en diferentes puntos distribuidos a lo largo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Los resultados muestran una clara relación de períodos dominantes entre 0,2 y 0,7 para la zona de aluvión en la zona central y occidental de la ciudad y períodos menores para puntos cercanos a afloramientos de rocas ígneas al sur y sureste de la ciudad. Las mayores amplitudes relativas se encontraron a lo largo del lecho del río, en la zona de transición de los depósitos de conglomerado al aluvión. Realizamos un análisis multicanal (arreglos de estaciones) en algunos puntos donde se realizó la medición H/V. Se obtuvieron perfiles de velocidad y se calcularon las funciones de transferencia. Se corroboraron los valores de período dominante obtenidos con la técnica HVSR. Tres de ellos pudieron compararse con la estratigrafía superficial obtenida en estudios de mecánica de suelos a los que se tuvo acceso.

Detalles del artículo

Cómo citar
Dominguez Reyes, T., & Rodriguez Lozoya, H. (2024). Site effect evaluation for Culiacan, Sinaloa, Mexico. Geofísica Internacional, 63(2), 803–815. https://doi.org/10.22201/igeof.2954436xe.2024.63.2.1631
Sección
Artículo

Citas

Chávez, F., Domínguez, T., Rodríguez, M., Perez, F. (2007). Site effects in a volcanic environment: A comparison between HVSR and array techniques at Colima, México. Bulletin of the Seismological Society of America, 97(2), 591-604. doi: https://doi.org/10.1785/0120060095

Fenby, S. S., Gastil, R. G. (1991). A seismotectonic map of the Gulf of California and surrounding areas, in Dauphin, J.P., and Simoneit, B.R. (Ed.), The Gulf and Peninsular Province of the California. American Association of Petroleum Geologists Memoir. (pp. 79-83). American Association of Petroleum Geologists. doi: https://doi.org/10.1306/M47542C5

Field, E. H. and Jacob, K. (1995). A comparison and test of various site response estimation techniques, including three that are non-reference-site dependent. Bulletin of the Seismological Society of America, 85(4), 1127–1143. doi: https://doi.org/10.1785/BSSA0850041127

Godinez, Karla. (2022). El uso del ruido sísmico ambiental para el estudio de vibraciones en el sistema subsuelo-edificio. [Tesis de Licenciatura]. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gutierrez, C., and Singh, S. K. (1992). A site effect study in Acapulco, Guerrero, Mexico: comparison of results from strong motion and microtremor data. Bulletin of the Seismological Society of America, 82(2), 642–659. doi: https://doi.org/10.1785/BSSA0820020642

Haskell, N. A., (1953). The dispersion of surface waves on multilayered media. Bulletin of the Seismological Society of America. 43(1), 17–34. doi: https://doi.org/10.1785/BSSA0430010017

Herrmann, R. B., (1973). Some aspects of band-pass filtering of surface waves. Bulletin of the Seismological Society of America, 63(2), 663–671. doi: https://doi.org/10.1785/BSSA0630020663

Herrmann, R. B. and Ammon, C. J. (2002). Computer Programs in Seismology. Saint Louis University, 7 vols.

Kagami, H., S. Okada, K., Shiono, M. Oner, M., Dravinski, M., Mal, A. K. (1986). Observation of 1 to 5 second microtremors and their application to earthquake engineering, part III: A two-dimensional study of site effects in S. Fernando valley. Bulletin of the Seismological Society of America, 76(6), 1801–1812. doi: https://doi.org/10.1785/BSSA0760061801

Keil, S., Wassermann, J., Igel H. (2021). Single-station seismic microzonation using 6C measurements, Journal of Seismology, 25, 103-114. doi: https://doi.org/10.1007/s10950-020-09944-1

Kobayashi, H., Seo, K., Midorikawa, S. (1986). Estimated strong ground motions in the Mexico City due to the Michoacan, Mexico earthquake of September 19, 1985 based on characteristics of microtremor. Part 2, Report on microzoning studies of the Mexico earthquake of September 19, 1985. The Graduate School of Nagatsuta, Tokyo Institute of Technology, Yokohama, Japan.

Lermo, J., and Chavez-Garcia, F. J. (1994). Are microtremors useful in site effect evaluation? Bulletin of the Seismological Society of America, 84(5), 1350–1364. doi: https://doi.org/10.1785/BSSA0840051350

Nakamura, Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface, Quarterly Report of Rtri. Railway Technical Research Institute, 30(1), 25-33.

Nagy, E.A., Stock, J.M. (2000). “Structural controls on the continent-ocean transition in the northern Gulf of California”. Journal of Geophysical Research, 105(B7), p.1625-11626. doi: https://doi.org/10.1029/1999JB900402

Ordaz, M. (1988). Degtra (V8.3) [Software]. Universidad Nacional Autónoma De México Instituto De Ingeniería

Ordoñez, G. (2012). A Computer program for the 1-D analysis of geotechnical Earthquake Engineering Problems. [Software]. Geomotions LLC.

Park, C.B., Miller, R. D., Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves (MASW). Geophysics, 64, 800-808. Doi: https://doi.org/10.1190/1.1444590

Pergalani, F., Pagliarodi, A., Bourdeau, C., Campagnoni, M., Lenti, l., Lualdi, M., Madiai, C., Martino, S., Razzano, R., Verone, C., Verrubbi V. (2020). Seismic microzoning map: Aproaches, results and applications after the 2016-2017 Central Italy seismic sequence. Bulletin of earthquake engineering. 18, 5595-5629. doi: https://doi.org/10.1007/s10518-019-00640-1

Plattner, C., Malservisi, R., Dixon, T.H., Lafemina, P., Sella, G. F., Fletcher, J., Suarez-Vidal, F., (2007). New constraints on relative motion between the Pacific plate and Baja California microplate (Mexico) from GPS measurements. Geophysical Journal International, 170, 1373-1380, doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03494.x

Seo, K. (1992). A joint work for measurements of microtremors in the Ashigara valley. International Symposium Effects of Surface. Geology on Seismic Motion, Odawara, Japan, I, 43-52.

Thomson, W. (1950). Transmission of elastic waves through stratified solid medium. Journal of applied physics, 21, 89-93. doi: https://doi.org/10.1063/1.1699629

Servicio Geologico Mexicano. (1999). Carta Geológico-Minera G13-10 Sinaloa y Durango. [Carta Geológica]. SGM

UNAM, Instituto de Geofísica (2023). Servicio Sismológico Nacional, México. http://www.ssn.unam.mx

Thomson, W. (1950). Transmission of elastic waves through stratified solid. Journal of applied physics, 21, 89-93. doi: https://doi.org/10.1063/1.1699629

Vargas-Luque, A. and Del Carpio, F. (2021). Aplicación de la vibración ambiental a la información física de las construcciones para determinar la vulnerabilidad sísmica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(2), 2033-2048. doi: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.41

Wathelet, M., Chatelain, J. L., Cornou, C., Giulio, G. D., Guillier, B., Ohrnberger, M., Savvaidis, A. (2020). Geopsy: A User-Friendly Open-Source Tool Set for Ambient Vibration Processing. Seismological Research Letters, 91(3), 1878-1889, doi: https://doi.org/10.1785/0220190360

Zalbuin, L., Sugianto, N., Refrizon (2021). Seismic hazard microzonation of BengKulu City, Indonesia. Geoenvironmental Disasters, 8(5), 2-17. doi: https://doi.org/10.1186/s40677-021-00178-y

Artículos más leídos del mismo autor/a