Consultar ensayos de calidad


Evaluacion del peligro sismico en el peru



EVALUACION DEL PELIGRO SISMICO EN EL PERU


En este trabajo se ha realizado una evaluación cuantitativa de las curvas de atenuación de la aceleración propuestas para el Perú por Casaverde y Vargas (1980); Huaco (1986) y la de McGuire (1976) utilizada por Castillo y Alva (1993). Para tal objetivo, se ha utilizado un catalogo homogéneo de datos sísmicos con magnitudes mb≥4.0 y focos localizados entre 0 y 300 kilómetros de profundidad. La información sísmica es parte de los catalogos de Engdahl (período 1963-1995) y del NEIC, ISC e IGP (período 1996-1998). La calidad de los datos contenidos en el primer catalogo, ha sido ampliamente descrita y discutida por Engdahl et al (1998); mientras que, los datos del NEIC, ISC e IGP fueron seleccionados según el criterio establecido por Cahill y Isacks (1992). La base de datos consta de 3,716 sismos distribuidos en todo el territorio peruano, los mismos que han permitido identificar de manera clara y precisa, a diferencia de estudios anteriores, 24 fuentes sismogénicas con geometrías coherentes con la tectónica superficial y con las características del proceso de subducción. La evaluación de las diferentes curvas de atenuación utilizando estas fuentes, ha permitido observar diferencias importantes en los resultados, las cuales pueden deberse a la calidad de los datos utilizados y a losprocedimientos seguidos por dichos autores a fin de deducir las curvas de atenuación. Para un período de 50 años, según la ecuación de Casaverde y Vargas (1980), zonas altamente sísmicas como Moyobamba y Oxapampa soportarían aceleraciones maximas del orden de 300 gals; mientras que en la región central, las aceleraciones serían de 260 gals y de 220 a 280 gals en la región sur. Para las mismas zonas y regiones, las aceleraciones obtenidas con la ecuación de Huaco (1986) se incrementan en casi un 40 %; mientras que con la ecuación de McGuire (1974), los valores de aceleración son próximos a los obtenidos con la ecuación de Casaverde y Vargas (1980). Las ecuaciones de aceleración evaluadas en este estudio, fueron deducidas a partir de registros de aceleración de terremotos ocurridos frente a la costa central del Perú y registrados en acelerógrafos instalados en la ciudad de Lima y alrededores; por lo tanto, estas curvas no permiten cuantificar de manera real la aceleración que pueda ser generada por terremotos que ocurran en cualquier otro punto del país. En estas condiciones, los valores de aceleración maxima que se obtengan dependeran únicamente de las características y de la geometría de las fuentes sísmogénicas, las mismas que pueden ser bien identificadas si se hace uso de un catalogo homogéneo con epicentros de buena calidad como el utilizado en este estudio. Estos resultados muestran la necesidad de instalar una red de acelerógrafos en todo el Perú.



Términos generales
La INTENSIDAD de una onda o la potencia por cada unidad de area, es la rapidez con la cual la energía transportada por la onda se transfiere a través de un unidad de area que es perpendicular a la dirección en que dicha onda viaja, por tanto:
I=ρA=aˆ†Pmax22pv
Cuando una fuente emite sonido por igual en todas las direcciones, el resultado es una onda esférica, donde cada círculo representa una superficie sobre la cual es constante la fase de la onda. A estas superficies se les denomina FUENTE DE ONDA,la distancia entre las superficies de fase es la amplitud A.

De este concepto podemos deducir una ecuación para la intensidad respecto a la distancia r del circulo.
I=ρpromA=ρprom4πr2
Tabla de niveles sonoros:
Fuente de sonido | β(dB) |
Avión jet cercano | 150 |
Martillo hidráulico; ametralladora | 130 |
Sirena; concierto de rock | 120 |
Transporte subterráneo; podadora potente | 100 |
Congestionamiento de transito | 80 |
Aspiradora | 70 |
Conversación normal | 50 |
Zumbido de mosquito | 40 |
Susurro | 30 |
Hojas meciéndose | 10 |
Umbral de audición | 0 |

Ecuación del nivel sonoro de una onda sonora en decibeles es:
β=10logat(IIo)
Io, es una constante de intensidad de referencia que se considera como: 1.00*10-12W/m2 e I es la intensidad de la onda sonora en watts por metro cuadrado.
El efecto Doppler
La frecuencia del sonido cuando algo está más cerca es mayor a que cuando está lejos.
Un ejemplo para comprender mejor este efecto; un observador se mueve, una fuente sonora es estable, el aire se supone que también quedaría estable así que el observador se dirige directamente hacia la fuente. Como es una fuente puntual quiere decir que emite ondas sonoras estables en un medio uniforme con la misma rapidez en todas las direcciones.
A partir de los conceptos se puede llegar a la siguiente ecuación:
f´=(V+VoV-Vs)f
Donde:
f=frecuencia f´=frecuencia que escucha el observador Vo= rapidez del observado
Vs= rapidez de lafuente
El efecto Doppler no solo se da en ondas sonoras sino que es un efecto común en todas las ondas, por ejemplo en las ondas luminosas, en los sistemas de radar policiacos para medirla rapidez de los vehículos, los astrónomos lo usan para detrminar la rapidez de estrellas, galaxias y otros objetos celestes.
OJO
El efecto Doppler no depende de la distancia
Algunas personas creen que este efecto depende de la distancia entre la fuente y el observador sin embargo la frecuencia aparente solo depende de la rapidez relativa de la fuente y el observador mientras que la intensidad si pende de la distancia.
Sonido Cinematográfico
Las películas de principios del siglo xx grababan el sonido en discos de fonógrafo y estos se sincronizaban con la acción de la pantalla, sin embargo con las primeras películas de noticiarios se introdujo lo que es el proceso de BANDA SONORA OPTICA DE AREA VARIABLE el sonido era grabado sobre una pista óptica en la película.
Una foto celda detectaba luz que pasaba a través de la pista y convertía la intensidad de luz variable en una onda sonora.
La grabación digital en películas apareció por primera vez con Dick Tracy en 1990 usando el sistema Cinema Digital Sound que ya no se usa actualmente por no contar con sistema de respaldo, sin embargo introdujo el uso de 5.1 canales de sonido: izquierda, centro, derecha, derecha surround(envolvente), izquierda surround y efectos de baja frecuencia (L.F.E.) el L.F.E.es el canal 0.1 y esel que transporta ondas de sonidos dramáticos con frecuencias muy bajas como explosiones, terremotos y cosas así.
Actualmente se usan tres sistemas de grabación de sonido digital
Dolby digital | Sonido digital para sala de cine (DTS) | Sonido digital dinámico Sony (SDDS) |
Los 5.1 canales de sonido se almacenan ópticamente entre los agujeros de la rueda de cadena de la película. | Los 5.1. canales de sonido son almacenados en un CD-ROM que se sincroniza con la película mediante códigos de tiempo. | 8 canales de sonido digital se almacenan ópticamente a ambos lados de la película, esto es en caso algo se dañe. |
Primera película: BATMAN RETURNS (1992) | Primera película: Política de privacidad