Una evaluación de riesgo sísmico para el litoral ecuatoriano es presentada en este artículo. La máxima magnitud estimada y el máximo desplazamiento lateral para cada falla activa y capaz es calculada usando la relación empírica de regresión de magnitud-ruptura/desplazamiento de falla, propuesta por...
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Universidad Península de Santa Elena
2015-10-01
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Series: | Revista Científica y Tecnológica UPSE |
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doaj-95620fc5b737468ea9da9e3db2d66ee02020-11-25T00:31:01ZspaUniversidad Península de Santa ElenaRevista Científica y Tecnológica UPSE1390-76381390-76972015-10-011210.26423/rctu.v1i2.1717Kervin Chunga0Nelson Pazmiño1Carlos Martillo2María Quiñonez3Freddy Huaman4Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) Centro de Investigaciones de Geociencias CIGEO Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCARUniversidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) Centro de Investigaciones de Geociencias CIGEO Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCARUniversidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) Centro de Investigaciones de Geociencias CIGEO Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCARUniversidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) Centro de Investigaciones de Geociencias CIGEO Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCARUniversidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) Centro de Investigaciones de Geociencias CIGEO Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCARUna evaluación de riesgo sísmico para el litoral ecuatoriano es presentada en este artículo. La máxima magnitud estimada y el máximo desplazamiento lateral para cada falla activa y capaz es calculada usando la relación empírica de regresión de magnitud-ruptura/desplazamiento de falla, propuesta por Well y Coppersmith (1994). Distribución espacial de los sismos y modelos tectónicos de subducción han permitido individualizar posibles estructuras sismogenéticas en la zonas de “backgroundseismicity”, “intraslab” y “megathrust”. Los niveles de sismicidad para los segmentos centro y sur del litoral ecuatoriano han sido calculados con el análisis de 129 terremotos históricos (escalas de intensidades aplicadas MSK-1956 y ESI-2007), 985 grados de intensidades reportadas en áreas impactadas(fuente: IG-EPN) y 5997 datos de sismicidad instrumental (Catálogos seleccionados NEIC, CERESIS y IG-EPN) entre 4,0 a 8,8. Fenómenos geológicos cosísmicos que podrían generarse durante un terremoto en la ciudad de Guayaquil fueron tambiénindividualizados en este estudiohttps://incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu/article/view/17Intensidad macrosísmica ESI-2007, modelo tectónico de subducción, Litoral de Ecuador. |
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Kervin Chunga Nelson Pazmiño Carlos Martillo María Quiñonez Freddy Huaman |
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Una evaluación de riesgo sísmico para el litoral ecuatoriano es presentada en este artículo. La máxima magnitud estimada y el máximo desplazamiento lateral para cada falla activa y capaz es calculada usando la relación empírica de regresión de magnitud-ruptura/desplazamiento de falla, propuesta por Well y Coppersmith (1994). Distribución espacial de los sismos y modelos tectónicos de subducción han permitido individualizar posibles estructuras sismogenéticas en la zonas de “backgroundseismicity”, “intraslab” y “megathrust”. Los niveles de sismicidad para los segmentos centro y sur del litoral ecuatoriano han sido calculados con el análisis de 129 terremotos históricos (escalas de intensidades aplicadas MSK-1956 y ESI-2007), 985 grados de intensidades reportadas en áreas impactadas(fuente: IG-EPN) y 5997 datos de sismicidad instrumental (Catálogos seleccionados NEIC, CERESIS y IG-EPN) entre 4,0 a 8,8. Fenómenos geológicos cosísmicos que podrían generarse durante un terremoto en la ciudad de Guayaquil fueron tambiénindividualizados en este estudio |
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