Vulnerabilidad global en el Curso Alto del río Lerma por peligro sísmico. Estado de México, México

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v63i2.28448

Palabras clave:

vulnerabilidad global, social, estructural, sismos, económica
Agencias: Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías

Resumen

El 19 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud de 7.1 que dejó daños en la infraestructura de varios municipios del sur del Estado de México. El acontecimiento mostró la fragilidad y exposición de la población a los desastres. En atención a este antecedente, el presente trabajo tiene como objetivo el análisis de la vulnerabilidad frente a sismos en los municipios del curso Alto del Río Lerma.

La investigación se desarrolla mediante el empleo de (1) la aplicación de un sistema de puntuación para determinar la vulnerabilidad estructural que valora la altura, edad, tipo de edifico entre otros indicadores; (2) se utiliza el método de componentes principales, para la determinación de la vulnerabilidad económica y social, y (3) el análisis Jerárquico de SAATY para unificar las tres vulnerabilidades.

La secuencia metodológica descrita, permitió obtener la cartografía de vulnerabilidad Global. El análisis de la cartografía final, refleja que 1,325 manzanas (54.2%) presentan vulnerabilidad global alta, caracterizadas por una edad de construcciones en su mayoría superior a 50 años. Además, se identificaron 974 manzanas (39.9%) con vulnerabilidad media y 142 manzanas (5.8%) con vulnerabilidad baja, estas últimas ubicadas en municipio de Calimaya.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

María del Carmen González Díaz, Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México

Maestra en Analisis Espacial y Geoinformática. Por la Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México. Linea de investicación analisis espacial y estudios de vulnerabilidad.

Alexis Ordaz Hernández, Profesor de Tiempo Completo. Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Geografía. Universidad Autónoma del Estado de México.
Línea de Investigación: Estudios del espacio geográfico para la resilencia y sustentabilidad del territorio.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Luis Miguel Espinosa Rodríguez, Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Geografía. Universidad Autónoma del Estado de México.
Línea de Investigación: Estudios del espacio geográfico para la resilencia y sustentabilidad del territorio.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Roberto Franco Plata, Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Geografía. Universidad Autónoma del Estado de México.
Línea de Investigación: Estudios del espacio geográfico para la resilencia y sustentabilidad del territorio.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Citas

Aceves, F., López, J. y Martin del Pozzo, A. (2006). Determinación de peligros volcánicos aplicando técnicas de evaluación multicriterio y Sistemas de información geográfica en el área del Nevado de Toluca. Revista Mexica de Ciencias geológicas, 23 (2), 113-124. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1026-87742006000200001

Álvarez-Mantilla, A. Carreón, D., Mendoza, C., Zúñiga-Dávila, F. R. y Zhao, D. (2017). Contribución de las frecuencias características al periodo de vibración dominante en la ciudad de Querétaro, México. Ingeniería Sísmica, 97, 84-101. doi: https://doi.org/10.18867/ris.97.482

Astroza, M. y Monge, J. (1991). Regional Seismic Zonation in Central Chile”. En 4th Internacional Conference on Seismic Zonation, California (pp. 487-494). Oakland, California: Carl Wikander. Recuperado de https://searchworks.stanford.edu/view/2265784

Barrantes, G. y Márquez, R. (2011). De la atención del desastre a la gestión del riesgo: Una visión desde la geografía. Revista Geográfica de América Central, 2 (47), 15-37. Recuperado de https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/3966

Barquero, R. (2009). El terremoto de Cinchona del 8 d enero de 2009. Red Sismológica Nacional (RSN: UCR‐ICE). Recuperado de https://rsn.ucr.ac.cr/images/Biblioteca/Informes_sismos/terremoto_cinchona.pdf

Bommer, J., Salazar, W. y Samayoa, R. (1998). Riesgo sísmico en la Región Metropolitana de San Salvador. Programa salvadoreño de investigación sobre desarrollo y medio ambiente. Recuperado de https://www.prisma.org.sv/wp-content/uploads/2020/02/riesgo_sismico_en_la_RMSS.pdf

Cardona, O. D. (2001). Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos (Tesis de doctorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Recuperado de https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6219/01Portadas.PDF?sequence=1

Castañeda, H. (19 de septiembre de 2019). Escuelas mexiquenses sin terminar de repararse desde el sismo de 2017. The Observer. https://www.theobserver.mx/2019/09/19/escuelas-mexiquenses-sin-terminar-de-repararse-desde-el-sismo-de-2017/

Castrillo-Osorio, N. (2021). Microzonificación sísmica del sector urbano de la ciudad de León, Nicaragua. Revista Científica de FAREM-Estelí. (40), 96-117. doi: https://doi.org/10.5377/farem.v10i40.13048

Chang, T. S., Eri, M., Pezeshk, S., Yiak, K.C. y Kung, H.T. (1995). Seismic vulnerability evaluation of essential facilities in Menphis and Shelby county, tennesse. Earthquake Spectra, 11 (4), 527-544. doi: https://doi.org/10.1193/1.15858

Chávez-García, F.J., Sánchez-Sesma, F.J., Campillo, M. y Pierre-Yves, B. (1994). El terremoto de Michoacán de septiembre de 1985: Efectos de fuente, trayecto y sitio. Física de la Tierra, Núm. 6 (pp. 157-200). Madrid, España: Editorial Complutense, Madrid. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=124531

Dalenius T. y Hodges, J. (1959). Minimun variance stratification. Journal of the America Statistical Association. 54 (285), 88-101. doi: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1959.10501501

Díaz-Caravantes, R. E., (2018). Vulnerabilidad y riesgo como conceptos indisociables para el estudio del impacto del cambio climático en la salud. Región y sociedad (73), 1-33. doi: https://doi.org/10.22198/rys.2018.73.a968.

Fernández, G. (2017). Propuesta metodológica: construcción de un índice de vulnerabilidad global ante la amenaza sísmica, en espacios regionales, con el uso de técnicas estadísticas multivariables. Terra Nueva Etapa, 33 (54), 127 – 163. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/721/72155359006.pdf

Flores, K.L, Escudero, C.R. y Zamora‑Camacho, A. (2021). Multicriteria seismic hazard assessment in Puerto Vallarta metropolitan area, México. Natural Hazards, 105 (1), 253–275. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-020-04308-x

Frigerioa, I., Venturaa, S., Strigaroa, D., Mattavellia, M., De Amicisa, M., Mugnanob, S. y Boffib, M. (2016). A GIS-based approach to identify the spatial variability of social vulnerability to seismic hazard in Italy. Applied Geography, 74, 12-22. doi: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.06.014

García-Castro, N. y Villerías-Salinas, S. (2017). Condiciones de vulnerabilidad social en Ixtapa y Zihuatanejo (Guerrero), México. Revista Geográfica Venezolana, 58 (2), 264-281. doi: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347753793002

García-Palomo, A., Macías, J. y Garduño, V. H. (2000). Miocene to recent structural. Tectonophysics, 318, 218-302. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7352580&pid=S1026-8774201500010000900020&lng=es

Grases, J. (2014). Propuestas dirigidas a una mejor caracterización de la amenaza sísmica. En J. Grases (Ed), La amenaza sísmica. estrategias preventivas (pp. 35 - 78). CAF-banco de desarrollo de América Latina. Recuperado de https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/896/La%20amenaza%20sismica.pdf

Gobierno del Estado de México (2009). Gaceta del Gobierno del Estado de México. Tomo CLXXXVII, No. 1. Toluca de Lerdo, México.

González, V., Ferrer, M., Ortuño, l., Oteo, C. (2002). Ingeniería Geológica. PEARSON. Recuperado de file:///C:/Users/23770332/Downloads/Dialnet-IngenieriaGeologicaEnTerrenosVolcanicos-653671%20

González-Huizar, H. (2019). La Olimpiada XXIV de Ciencias de la Tierra: Los Grandes Terremotos en México. GEOS, 39(1). Recuperado de http://olimpiadas.uniongeofisicamexicana.org.mx/docs/xxv/informe-xxiv.pdf

Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (2017). Carta geológica del Estado de México. Recuperado de ifomegem.edomex.gob.mx/carta_geologica

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Jimémes-Flores, C.A. (2021). Criminalización, cárcel y producción de subjetividad (Tesis de maestría). Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26530

Macías-Serrat, L. (2022). Peligro sísmico y vulnerabilidad social en Morelia. Políticas públicas para la reducción del riesgo de desastres (Tesis de maestría). Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Recuperado de http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6765

Martínez-Hernández, V. (2005). La periferia y la transición de lo rural a lo urbano en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Recuperado de http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/tesis/258

Montz, B.E., Tobin, G.A y Hagelman, R.R (2017). Natural Hazard: Explanation and integration, New York, Estados Unidos, Guilford Press.

Mora, R. (1998). Propiedades físicas, hidráulicas y mecánicas de suelos de origen volcánico, en sitios seleccionados del Valle Central, Costa Rica. Geológica de América Central, (19), 81-98. doi: doi.org/10.15517/rgac.v0i22.8602

Norini, G., Groppelli, G., Lagmay, A. y Capra, L. (2006). Recent left-oblique slip faulting in the central eastern Trans-Mexican Volcanic Belt: Seismic hazard and geodynaminc implication. TECTONICS, 25, 1-21. doi: https://www.researchgate.net/publication/251431086

Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2021). La reducción del riesgo de desastres. Recuperado de https://www.eird.org/americas/we/que-es-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres.html

Olivares-Sánchez, R., Angeles-Moreno, E., Cabadas-Báez, H.V., Miranda-Avilés, R. y Ordaz-Hernández, A. (2020). “Geología Ambiental y Peligros Geológicos a lo Largo de las Fallas Tenango, Estado de México”. Sesión de conferencia en el X Congreso nacional de estudiantes en ciencias de la Tierra , Juriquilla, Querétaro, 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2020. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Edgar-Angeles-Moreno/publication/344784153_GEOLOGIA_AMBIENTAL_Y_PELIGROS_GEOLOGICOS_A_LO_LARGO_DE_LAS_FALLAS_TENANGO_ESTADO_DE_MEXICO/links/5f9013da458515b7cf910285/GEOLOGIA-AMBIENTAL-Y-PELIGROS-GEOLOGICOS-A-LO-LARGO-DE-LAS-FALLAS-TENANGO-ESTADO-DE-MEXICO.pdf

Ordaz, A. (2015). Evaluación de las condiciones ingeniero-geológicas para el pronóstico de la respuesta dinámica de los suelos: caso de estudio: Ciudad de San Cristóbal, Cuba Occidental (Tesis de doctorado). Universidad de Pinar del Río, Cuba. Editorial Universitaria, La Habana.

Ordaz-Hernández, A., Hernández-Millán, J. y Garatachia-Ramírez, J.C. (2020). Aproximación cartográfica a la vulnerabilidad estructural ante sismos empleando una metodología cualitativa: aplicación para la Ciudad de Toluca. Cuadernos Geográficos, 59 (2), 178 – 198. doi: https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i2.9340

Padrón-Lara J. M. (20 de septiembre de 2017) .Reportan sólo daños materiales en Texcalyacac. El Mexiquense. Recuperado de https://elmexiquensehoy.blogspot.com/2017/09/reportan-solo-danos-materiales-en.html

Peduzzi, P., Dao, H. y Herold, C. (febrero de 2002). Hazards, vulnerability and risk, definitions and concep. En Feasibility Study Report On Global Risk And Vulnerability Index (GRAVITY) (pp. 3). Ginebra, Zuiza: UNDP/BCPR (formerly ERD). Recuperado de https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8818

Peña, R. (2018). Susceptibilidad a la ocurrencia de licuefacción de los suelos en la ciudad de Bayamo inducido por fuertes terremotos (Tesis de ingeniería). Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. Recuperado de http://200.14.55.73/handle/123456789/1508?show=full

Prasetyoa, Y. T., Senoro D. B., German, J. D., Robielos, E. A. C. y Nery, F.P. (2002). Confirmatory factor analysis of vulnerability to natural hazards: A household Vulnerability Assessment in Marinduque Island, Philippines. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50. doi: 10.1016/j.ijdrr.2020.101831

Preciado, A., Ramirez-Gaytán, A., Lazcano, S., Preciado, I., Gutierrez, N. y Santos, JC. (2017). “Vulnerabilidad de edificios ante resonancia sísmica en Guadalajara y Zapopan por el sismo del 11 de mayo de 2016 mw=4.9”. Actas del XXI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Guadalajara, Jalisco, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2017. Recuperado de https://rei.iteso.mx/handle/11117/5190?show=full

Preciado, A., Rodríguez, O., Caro, J.L., Lujan, R. (2015). “Vulnerabilidad Sísmica de Viviendas de Mampostería no Reforzada en el Pueblo de Tlajomulco, Jalisco”. Actas del XX Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Acapulco, Guerrero, 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2015. Recuperado de https://rei.iteso.mx/handle/11117/3472

Ramírez, M. L. (2004). El método de jerarquías analíticas de Saaty en la ponderación de variables: Aplicación al nivel de modalidad y morbilidad en la provincia de Chaco. Universidad Nacional del Nordeste, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Recuperado de https://hum.unne.edu.ar/investigacion/geografia/labtig/publicaciones/public16.pdf

Ruiz-Sibaja, J. A., Vidal-Sánchez, F., Rodríguez-Troyano, E. y Santos-Hernández, J. F. (2019). Vulnerabilidad sísmica de los edificios del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. PACBAL, (45), 12-19. Recuperado de https://www.ingenieria.unach.mx/images/Articulos_revista/revistapakbal_45_pag12-19.pdf

Saaty, T.L. (1980) The Analytic Hierarchy Process. New York, McGraw-Hill.

Salinas, J., Dávila, I., Ramón, R., y Chávez, S. (20 de septiembre de 2017). Más de 70 viviendas afectadas, 12 muertos, caída de bardas y derrumbes, en Edomex. La Jornada. Recuperador de https://www.jornada.com.mx/2017/09/20/politica/018n1pol

Sánchez, F. (2020). Zonificación de la respuesta sísmica local, mediante análisis espacial. Caso de Estudio: Zona Metropolitana del Valle de Toluca (Tesis de maestría). Universidad Autónoma del Estado de México.

Sánchez-Calvillo, A., (2022). La vulnerabilidad sísmica de la vivienda vernácula de adobe en México: análisis constructivo y caracterización material para su conservación (Tesis doctoral). Universidad Michoacana San Nicolás De Hidalgo. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Adria-Sanchez-Calvillo/publication/365727077_La_vulnerabilidad_sismica_de_la_vivienda_vernacula_de_adobe_en_Mexico_analisis_constructivo_y_caracterizacion_material_para_su_conservacion

Sánchez-Calvillo, A., Alonso-Guzmán, E.M. y López-Nuñes, M.D.A. (2021). Vulnerabilidad sísmica y la pérdida de la vivienda de adobe en Jojutla, Morelos, México, tras los sismos de 2017. Redalyc, (10), 9-29. doi: https://doi.org/10.32870/rvcs.v2i10.162

Servicio Sismológico Nacional (2017). Reporte Especial Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM: Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1). Recuperado de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

Servicio Sismológico Nacional de México. (2023). Portal electrónico del Servicio Sismológico Nacional de México. Recuperado de: http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Stankoa, D., Markušićb, S., Streleca, S. y Gazdeka, M. (2017). HVSR analysis of seismic site effects and soil-structure resonance in Varaždin city (North Croatia). Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 92, 666-677. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.soildyn.2016.10.022

Takewaki, I., Murakami, S., Fujita, K., Yoshitomi, S. y Tsuji, M (2011). The 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake and response of high-rise buildings under long-period ground motions. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31, 1511-1528. Doi: https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2011.06.001

Trinidad L. (10 de octubre de 2017). Quedaron sin escuela 300 niños y nadie les dice dónde van a estudiar, en Tenango del Valle. MVT. https://mvt.com.mx/quedaron-sin-escuela-300-ninos-y-nadie-les-dice-donde-van-a-estudiar-en-tenango-del-valle/

OPS (2004). Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. Washington, D.C. 153p. Recuperado de http://www.disaster-info.net/safehospitals_refdocs/documents/spanish/FundamentosParaLaMitigacion.pdf

Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator (1979). “Natural disasters and vulnerability analysis: Report of expert group meeting, 9-12 July 1979”. En Natural Disasters and Vulnerability Analysis (pp. 8-9). Expert Group Meeting on Vulnerability Analysis. Ginebra, Suiza, agosto 1980. Recuperado de https://digitallibrary.un.org/record/95986?ln=es

Vargas, C.A., Vargas, L.A., y Coto, M. (2009). Análisis espectral de ondas superficiales: aplicación efectiva para la caracterización geológica de ocho sitios distintos de cimentación en Costa Rica. Geológica de América Central, (41) 37 - 54. doi: https://doi.org/10.15517/rgac.v0i41.4177

Vásquez, J. C. (20 de septiembre de 2017). Templos y casas resultaron con daños en Tenango del Valle y Calimaya. Así Sucede. https://asisucede.com.mx/templos-casas-resultaron-danos-tenango-del-valle-calimaya/

Vázquez, S. L. y Heine, K. (2002). Late Quaternary glaciation of México. En J. Ehlers, P. L. Gibbard (Eds.) Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. Volume 2, Part III: South America, Asia, Africa, Australia, Antartica, Amsterdam, Netherlands: Elsevier. 233-242 Pp.

Vicente, J., González, J., Parra, F. y Beltrán, P. (2019). Métodos estadísticos de reducción de dimensiones. En Métodos de data science aplicados a la economía y a la administración y dirección de empresas (pp. 225-244). Madrid, España, UNED.

Whitelegg, J. (1994). Roads, jobs and the economy. Londres, Inglaterra, Greenpeace.

WILCHES-CHAUX, G. (1993). La Vulnerabilidad Global. Documento en Línea. Compilado en Maskrey, A. Los desastres no son naturales, Ciudad de Panamá, Panamá: Edición Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Recuperado de http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/ LosDesastresNoSonNaturales-1.0.0.pdf [Consultado: 2015 enero 10]

Wilches-Chaux, G. (1989). La vulnerabilidad global. En Desastres, Ecologismo y Formación Profesional: Herramientas para la Crisis (pp. 3-14). Servicio Nacional de Aprendizaje. Recuperado de https://hdl.handle.net/11404/1034

Yamamoto, J. y Mota, R. (1988). La secuencia de temblores del Valle de Toluca, México, de agosto de 1980. Geofísica Internacional, 27 (2), 279 - 298. doi: https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.1988.27.2.787

Yepes, V. (2022). El blog de Víctor Yepes. Recuperado de https://victoryepes.blogs.upv.es/contacto/

Descargas

Publicado

2024-09-23

Cómo citar

González Díaz, M. del C., Ordaz Hernández, A., Espinosa Rodríguez, L. M., & Franco Plata, R. (2024). Vulnerabilidad global en el Curso Alto del río Lerma por peligro sísmico. Estado de México, México. Cuadernos Geográficos, 63(2), 24–50. https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v63i2.28448

Número

Sección

Artículos