Didáctica en ingeniería, ciencias básicas y avanzadas (ICBA) para procesos de remoción en masa: el papel de la Geografía

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.15359/rgac.65-2.12

Palabras clave:

clima, desastres, métodos, mapas, economía

Resumen

Desde siempre, el hombre ha utilizado dos principales materiales: el suelo y el agua. Sin embargo, estos materiales pueden manifestar procesos activos y pasivos. El objetivo de esta investigación consistió en delimitar los alcances técnicos y metodológicos para el estudio de los procesos de remoción en masa en la enseñanza de la ingeniería, ciencias básicas y avanzadas, así como las relaciones interdisciplinarias con la geografía. Para ello, se realizó una revisión histórica de procesos geológicos. Se caracterizaron los métodos y técnicas, se aplicaron los tipos de muestreos de suelo, también se evaluó la modelación e interpretación con mapas y finalmente, la eficiencia de los modelos. La geografía, ingeniería y ciencias de la tierra juegan un rol primordial en el estudio de estos fenómenos. Sin embargo, la economía es afectada y se refleja en la sociedad. Es difícil controlar la dinámica del clima en la generación de procesos geológicos superficiales. No obstante, es conveniente conocer varias metodologías que permitan conceptualizar el proceso de remoción de masas para generar más de una solución a un problema particular.

Biografía del autor/a

Eduardo Teófilo-Salvador, Universidad Autónoma del Estado de México

Doctor en Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México. Correo electrónico: mca.ts.eduardo2015@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8794-2938

Referencias

Alcántara, A. I. (2004). Hazard assessment of rainfall-induced landsliding in Mexico. En: Geomorphology, 64, 19-40.

Alcántara-Ayala, I., Esteban-Chávez, O. y Parrot, J. F. (2006). Landsliding related to land-cover change: a diachronic analysis of hillslope instability distribution in the Sierra Norte, Puebla, Mexico. En: Catena, 65, 152-165.

Alcántara-Ayala, I., López-García, J. y Garnica, R. J. (2012). On the landslide event in 2010 in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Angangueo, Michoacan, Mexico. En: Landslide, 9, 263-273.

Antinao, J. L. y Farfán, L. M. (2013). Occurrence of landslides during the approach of tropical cyclone Juliette (2001) to Baja California Sur, Mexico. En: Atmósfera, 26(2), 183-208.

Brunetti, M. T., Peruccacci, S., Rossi, M., Guzzetti, F., Reichenbach, P., Ardizzone, F., Cardinali, M., Mondini, A., Salvati, P., Tonelli, G., Valigi, D. y Luciani, S. (2009). A prototype system to forecast rainfall induced landslide in Italy. En: The first Italian Workshop on Landslides, 1, 1-5.

Cendrero, A., Remondo, J., Bonachea, J., Rivas, V. y Soto, J. (2006). Acción humana y procesos geológicos superficiales ¿qué le estamos haciendo a la faz de la tierra?. En: Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fís. Nat., 100(1), 187-209.

Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED (2016). “Curso causas que propician deslizamientos y medidas de prevención”, Coordinación Nacional de Protección Civil, México, p. 278.

Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED (2001). “Inestabilidad de laderas. Serie Fascículos”, Secretaría de Gobernación, p. 39.

Chávez, A. J. M. (2008). “Atlas multidisciplinario y de riesgo geotécnico de la zona conurbada al norponiente del valle de México”, p. 45.

Chien, L. K., Hsu, C. F. y Yin, L. C. (2015). Warning model for shallow landslides induced by extreme rainfall. En: Water, 7, 4362-4384.

Collins, B. D. y Znidarcic, D. (2004). Stability analyses of rainfall induced landslides. En: Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(4), 362-372.

Cuanalo, O. A., Quezada, P., Aguilar, M. A., Olivan, R. A. M. y Barona, D. E. (2006). Sismos y lluvias, factores detonantes de deslizamientos de laderas en las regiones montañosas de Puebla, México. En: e-Gnosis, 4, 1-14.

Dietrich, W. E., McKean, J., Bellugi, D. y Perron, T. (2008). The prediction of shallow landslide location and size using a multidimensional landslide analysis in a digital terrain model. Proceedings of the Fourth International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation, 1-12.

Dhakal, A. S. y Sidle, R. C. (2004). Distributed simulations of landslides for different rainfall conditions. En: Hydrol. Process, 18, 757-776. Doi: 10.1002/hyp.1365

Drescher, A. y Christopoulos, C. (1988). Limit analysis slope stability with nonlinear yield condition. En: International Journal for Numerical and analytical methods in Geomechanics, 12, 341-345.

Duncan, J. M. (1996). State of the art: limit equilibrium and finite-element analysis of slopes. En: Journal of Geotechnical Engineering, 122(7), 577 – 596.

El Kechebour, B. (2015). Relation between stability of slope and the urban density: case study. En: Procedia Engineering, 114, 824-831.

Fay, M., Ghesquiere, F. y Solo, T. (2003). Desastres naturales y pobres urbanos. Banco Mundial. p. 4. Recuperado de www.siteresources.worldbank.org

Fell, R., Ho, K. K. S., Lacasse, S. y Leroi, E. (2005). A framework for landslide risk assessment and management. En O. Hungr, R. Fell, R. Couture y E. Eberhardt (Eds.), Landslide Risk Management (pp. 3-25). London, Taylor & Francis Group.

Fernández-Merodo, J.A., García-Davalillo, J. C. y Herrera, G. (2013). Modelización numérica de movimientos de ladera lentos: el caso del deslizamiento del Portalet (Huesca). En E. Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.), VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables, (pp. 1119-1130). Palma de Malorca.

Formetta, G., Rago, V., Capparelli, G., Rigon, R., Muto, F. y Versace, P. (2014). Integrated physically based system for modeling landslide susceptibility. En: Procedia Earth and Planetary Science, 9, 74-82.

Fraustro, M. O. (1999). Derrumbes, deslizamientos y expansión lateral del suelo provocados por la sismicidad en el graben de Cuautepec: región sur de la Sierra de Guadalupe, en la Ciudad de México. En: Investigaciones Geográficas, 38, 15-29.

García, A. N., Marín, C. R. y Méndez, E. K. (2009). “Características e impacto socieconómico de los principales desastres ocurridos en la república mexicana en el año 2007”, Centro Nacional de Prevención de Desastres. México. p. 619.

García, A. N. M., Méndez, E. K. M., Nava, S. S. y Vázquez, B. F. (2016). “Impacto socieconómico de los desastres en México durante 2015”, Centro Nacional de Prevención de Desastres. México. p. 18.

García-Palomo, A., Carlos-Valerio, V., López-Miguel, C., Galván-García, A. y Concha-Dimas, A. (2006). Landslide inventory map of Guadalupe Range north of the Mexico Basin. En: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 2, 195-204.

Garnica, P., Rojas, E. y Mora, R. S. (2010). Deslizamiento en San Juan del Grijalva, Chiapas. XVI Reunión Nacional de Profesores de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, 75-79.

Gens, A. y Olivella, S. (2001). Numerical analysis of radioactive waste disposal. En B. A. Schrefler (Ed), Environmental Geomechanics (pp. 203-234). New York, USA, Springer-Verlag Wien.

Godt, J. W., Schulz, W. H., Baum, R. L. y Savage, W. Z. (2008). Modeling rainfall conditions for shallow landsliding in Seattle, Washington. En Baum, R. L., Godt, J. W. y Highland, L. M. (eds.), Landslides and Engineering Geology of the Seattle, Washington: Geological Society of America Reviews in Engineering Geology, 20, 137-152.

González, V. L. I., Ferrer, M., Ortuño, L., y Oteo, C. (2002). Ingeniería geológica. Person Prentice Hall. Madrid, España. p. 715.

Griffiths, D. V. y Lane, P. A. (1999). Slope stability analysis by finite elements. En: Geotechnique, 49(3), 387-403.

Highland, L. M. y Schuster, R. L. (2003). “Significant landslide events in the United States”, Geological Survey (U. S.). Report, pp. 21.

Holtz, R. D. y Kovacs, W. D. (1981). An introduction to geotechnical engineering. New Jersey, USA. Prentice Hall. p. 746.

Hungr, O., Leroueil, S. y Picarelli, L. (2013). Varnes classification of landslides types, an update. En: Landslides, 11, 167-194.

Iida, T. (2004). Theoretical research on the relationship between return period of rainfall and shallow landslides. En: Hydrological Processes, 18, 739-756.

Jaime, P. A., Coliente, T. A. y Medrano-Rivera, V. H. (2010). Estabilidad de laderas y taludes. En: XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, 3, 911-920. Guerrero, México.

Jaimes, T. M. A., Niño, L. M., Reinoso, A. E. y Padilla, R.C. (2010). Base de datos de deslizamientos inducidos por sismo y lluvia en México para calibrar un modelo de análisis de talud infinito. En: XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, 3, 895-901. Guerrero, México.

Jiang, Y., Liao, M., Zhou, Z., Shi, X., Zhang, L. y Balz, T. (2016). Landslide deformation analysis by coupling deformation time series from SAR data with hydrological factors though data assimilation. En: Remote sensing, 8, 179, 1-22.

Jibson, R. W. (2005). Landslide hazards at La Conchita, California (Report 2005-1067). USA: USGS. p. 12.

Jiménez, E. M., Eslava, M. H., Salas, S. M. A., Vázquez, C. M. T., Matías, R. L. G., Camacho, Q. K. S. y Acosta, C. L. (2014). “Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la república Mexicana en el año 2000”. 2 Serie impacto socioeconómico de los desastres en México, Centro Nacional de Prevención de Desastres. p. 99. ISBN 970-628-592-X

Lanni, C., Borga, M., Rigon, R. y Tarolli, P. (2012). Modelling shallow landslide susceptibility by means of a subsurface flow path connectivity index and estimates of soil depth spatial distribuction. En: Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 3959-3971.

Lepore, C., Arnone, E., Noto, L. V., Sivandran, G. y Bras, R. L. (2013). Physically based modeling of rainfall-triggered landslides: a case study in the Luquillo forest, Puerto Rico. En: Hydrol. Earth Syst. Sci.,17, 3371-3387.

Liang, X., Lettenmaier, D. P., Wood, E. F. y Burges, S. J. (1994). A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models. En: Journal of Geophysical Research, 99(D7), 14415-14428.

Luo, G., Hu, X., Gu, C. y Wang, Y. (2012). Numerical simulations of kinetic formation mechanism of Tangjiashan landslide. En: Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 4(2), 149-159.

Michalowski, R.L. (1995). Slope stability analysis: a kinematical approach. En: Geotechnique, 45, 283-293.

Monteleone, S. y Sabatino, M. (2014). Hydrogeological hazards and weather events: triggering and evolution of shallow landslide. En: International Soil and Water Conservation Research, 2(2), 23-29.

Mora-Ortiz, R. S. y Rojas-González, E. (2012). Efecto de la saturación en el deslizamiento de talud en la comunidad San Juan de Grijalva, Chiapas. En: Ingeniería Investigación y Tecnología, 8(1), 55-68.

Moreno, H. A., Vélez, M. V., Montoya, J. D. y Rhenals, R. L. (2006). La lluvia y los deslizamientos de tierra en Antioquia: análisis de su ocurrencia en las escalas interanual, intraanual y diaria. En: Revista EIA, 5, 59-69.

Ng, K. C., Parry, S., King, J. P., Franks, C. A. M. y Shaw, R. (2002). Guidelines for natural terrain hazard studies (Geo Report No. 138, GEO Special Project Report No. SPR 1/2002). Hong Kong. p. 138.

Norini, G., Capra, L., Borselli, L., Zuniga, F. R. Solari, L. y Sarocchi, D. (2010). Large scale landslide triggered by quaternary tectonics in the Acambay graben, Mexico. En: Earth Surface Processes and Landforms, 35, 1445-1455.

Parrot, J. F. y Ochoa-Tejeda, V. (2013). The 2010 Muddy-debris flow of Angangueo (Mexico): modeling and simulation. En C. Margottini et al. (Eds), Landslide Science and Practice, 3, (pp. 61-66). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Peña. R. C. A. (2014). Monitoreo y modelo sistémico a deslizamiento superficial de suelos para Manizales. Tesis (Doctoral). Universidad Nacional de Colombia. Manizales, Colombia. P. 80.

Pinilla, H. M. C. y Pinzón, C. C.A. (2016). An assessment of the El Niño and La Niña impacts focused on monthly and seasonal rainfall and extreme dry/precipitation events in mountain regions of Colombia and México. En: Adv. Geosci., 42, 23-33.

Pinyol, N. M., Alonso, E. E. y Olivella, S. (2008). Rapid drawdown in slopes and embankments. En: Water Resources Research, 44, 22S.

Preston, W. K. (2006). Mathematical models of dynamic physical systems. En M. Kutz (Ed), Mechanical engineers´Handbook: instrumentation, systems, controls and mems (pp. 300- 382). New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

Ramos-Bernal, R. N., Vázquez-Jiménez, R., Romero-Calcerrada, R., Novillo, C. J., Arrogante-Funes, P. y Sánchez, T. S. (2015). Identificación de deslizamientos de laderas aplicando técnicas de detección de cambios a imágenes Landsat en la zona costera del Estado de Guerrero, México. En de la Riva, J., Ibarra, P., Montorio, R., Rodríguez, M. (Eds), Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación (pp 827-834). Universidad de Zaragoza-AGE.

Rosete, V. F.A., Pérez, D. J. L. y Bocco, G. (2009). Contribución al análisis del cambio de uso del suelo y vegetación (1978-2000) en la península de Baja California, México. En: Investigación Ambiental, 1(1), 70-82.

Sassa, K., Fukuoka, H., Ochiai, H., Wang, F. y Wang, G. (2005). Aerial prediction of earthquake and rain induced rapid and long-traveling flow phenomena (APERITIF) (M101). En K. Sassa, H. Fukuoka, F. Wang y G. Gonghui (Eds), Landslides Risk Analysis and Sustainable Disaster Management (pp. 99-108). Berlín, Alemania.

Schmidt, M. A., Brugger, J., Zhao, C. y Schacht, U. (2010). Fluids in geological processes-The present state and future Outlook. En: Journal of Geochemical Exploration, 106, 1-7.

Schmook, B., Álvarez-Gordillo, G., Martínez-Velasco, G. y Lopez-Ochoa, M. S. (2016). “Desastres, desplazamiento interno y migración laboral en la Sierra de Chiapas”, en Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (Eds.), Papeles de Población, (pp. 201-232). Toluca, México, CIEAP-UAEM, No. 87.

Serri, V., Romero, E., Lloret, A., Suriol, J. y Alonso, E. E. (2013). Análisis de procesos termo-hidro-mecánicos en deslizamientos rápidos en un nuevo equipo de corte anular rápido. En E. Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.), VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables, (pp. 1157-1166). Palma de Malorca.

Soberón-Mora, J.A., Cadena-Vargas, E. y Orozco-Hernández, M.E. (2015). “Desarrollo económico y migración interna en las zonas metropolitanas de México 1990-2010”, en Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (Eds.), Papeles de Población., (pp. 147-170). Toluca, México, CIEAP-UAEM, No. 86.

Soto-Cortés, J. J. (2015). “El crecimiento urbano de las ciudades: enfoques desarrollista, autoritario, neoliberal y sustentable”, en L. de Jesús A. (Eds.), Paradigma económico, (pp. 127-149). Toluca, México.

Strokova, L. (2019). Recognition of geological processes in permafrost conditions. En: Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Http://doi.org/10.1007/s10064-019-01511-4

Suárez, D. J. (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales. Colombia: Ingeniería de Suelos Ltda. p. 550.

Tarchi, D., Antonello, G., Casagli, N., Farina, P., Fortuny-Guasch, J., Guerri, L. y Leva, D. (2005). On the use of ground-based SAR interferometry for slope failure early warning: the Cortenova rock slide (Itlay). En K. Sassa, H. Fukuoka, F. Wang y G. Gonghui (Eds), Landslides Risk Analysis and Sustainable Disaster Management (pp. 336-342). Berlin, Alemania.

Teófilo, S. E. (2019). Modelo hidrogeomecánico para evaluar el deslizamiento del suelo por efecto del flujo subsuperficial de agua. Tesis (Doctorado en Ciencias). Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. p. 190.

Teófilo, S. E. (2015). Propuesta metodológica para la estimación de la infiltración eficaz con uso del infiltrómetro de cilindros concéntricos rediseñado. Tesis (Maestría en Ciencias). Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 142.

Teófilo, S. E. (2010). Aplicación del infiltrómetro de cilindros concéntricos en la determinación aproximada de la velocidad de infiltración lateral. Tesis (Licenciatura). Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 121.

Teófilo, S. E. y Morales, R. G. P. (2018). Propuesta del modelo físico del infiltrómetro de cilindros concéntricos rediseñado multifuncional (ICCRM). En: Tecnología y Ciencias del Agua, 9(5), 103-131.

Teófilo-Salvador, E., Morales-Reyes, G. P., Muciño-Castañeda, R. y Esteller-Alberich, M. V. (2019). Experimentación reducida-controlada in situ del deslizamiento de suelo por efecto de flujo subsuperficial de agua. En: Ingeniería Investigación y Tecnología, 20(3), 1-12.

Towhata, I., Uchimura, T. y Gallage, C. (2005). On early detection and warning against rainfall-induced landslides (M129). En K. Sassa, H. Fukuoka, F. Wang y G. Gonghui (Eds), Landslides Risk Analysis and Sustainable Disaster Management (pp. 132-139). Berlin, Alemania.

Trancoso, G., R. A., Fontes, G. R., de Carvalho, J. O. A., Ferreira, F. N. y do Amaral, J. E. V. (2013). Combining spatial models for shallow landslides and debris-flow prediction. En: Remote Sensing, 5, 2219-2237.

Unites States Army Corps of Engineers, USACE. (2003). Slope stability, engineer manual (No. 1110-2-1902). Washintong, DC: Department of the Army. p. 205.

United States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service, USDA. (2004). Soil survey laboratory methods manual. Soil Survey Laboratory Investigations Report, 42, 735 p.

Vargas, J. E. (2002). “Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales”, Serie Medio Ambiente y Desarrollo 50. Santiago de Chile. p. 84.

Vázquez, P., J. C., Backhoff, P. M. G., Gonzalez, M. J. O. y Morales, B. E. M. (2016). “Establecer la vulnerabilidad y evaluar el riesgo por deslizamientos, inundaciones pluviales y socavación de puentes en la red federal de carreteras”, Instituto Mexicano del Transporte. p. 75. Recuperado de http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt470.pdf

Velasco, M. V. D., Flores, G. F. G., González, C. G., Flores, M. M. J. y Moreno, C. H. A. (2015). Desarrollo y validación de una estación meteorológica automatizada de bajo costo dirigida a agricultura. En: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 6(6), 1253-1264.

Velázquez, A., Mas, J. F., Mayorga, S. R., Díaz, J. R., Alcántara, C., Castro, R., Fernández, T., Palacio, J. L., Bocco, G., Gómez, R. G., Luna, G. L., Trejo, I., López, G. J., Palma, M., Peralta, A., Prado M. J. y González M. F. (2002). Estado actual y dinámica de los recursos forestales de México. En: Biodiversitas, 41, 8-15.

Wu, W., Switala, B. M., Sudan, A. M., Tamagnini, R., Auer, M., Graf, F., te Kamp, L. y Xiang, W. (2015) Effect of vegetation on stability of soil slopes: numerical aspect. En: Recent Advances in Modeling Landslides and Debris Flow, 163-177.

Publicado

2020-06-29

Cómo citar

Teófilo-Salvador, E. (2020). Didáctica en ingeniería, ciencias básicas y avanzadas (ICBA) para procesos de remoción en masa: el papel de la Geografía. Revista Geográfica De América Central, 2(65), 301-325. https://doi.org/10.15359/rgac.65-2.12

Número

Sección

Estudios de Caso (Evaluados por pares)

Cómo citar

Teófilo-Salvador, E. (2020). Didáctica en ingeniería, ciencias básicas y avanzadas (ICBA) para procesos de remoción en masa: el papel de la Geografía. Revista Geográfica De América Central, 2(65), 301-325. https://doi.org/10.15359/rgac.65-2.12

Artículos más leídos del mismo autor/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>