12.07.2015 Views

SISMOLOGÍA Y GEODESIA SISG-01 ANALYSIS AND ... - UGM

SISMOLOGÍA Y GEODESIA SISG-01 ANALYSIS AND ... - UGM

SISMOLOGÍA Y GEODESIA SISG-01 ANALYSIS AND ... - UGM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SISMOLOGÍA Y <strong>GEODESIA</strong>estudian alrededor de 6,000 sismos registrados por la estaciónsísmica Fresnal a distancia de 7 km de la cima del volcán. Paraclasificar los sismos, su amplitud máxima y su duración semediaron. Estos dos parámetros tienen correlación significativapara señales cortas (menos que 100 s) pero no estáncorrelacionadas para las señales con la duración de 100-300s. La comparación de los dos parámetros con elcomportamiento del flujo de lava muestra que el incremento dela duración de la señal tiene correlación con el incremento delvolumen de lava pero las amplitudes no lo tienen. Por eso, laduración de la señal fue tomada como la medida adecuada delvolumen de flujo (o derrumbe) de lava. Fue estudiada ladistribución del número de eventos con duración diferentedurante las tres etapas de la erupción: de alta velocidad conincremento de volumen de lava; de baja velocidad conincremento de volumen de lava; y al final del incremento deflujo de lava. Los resultados muestran la diferencia en elproceso de avance del cuerpo magmático en las tres etapas dela erupción.<strong>SISG</strong>-39SIMULACIÓN NÚMERICA DE SISMOS VOLCÁNICOSUTILIZ<strong>AND</strong>O FUENTE EXPLOSIVAZmaltzin Paola Godínez Juárez y Leobardo Salazar PeñaCiencias de la Tierra, ESIA, IPNE-mail: zpaola4@terra.comEste proyecto esta conformado en su mayor parte por lasimulación numérica de propagación de ondas sísmicas enestructuras volcánicas encaminada a explicar el origen de losdiversos eventos que se presentan en volcanes activos. Comoparte del trabajo, se considera un problema fundamental dentrode la sismología volcánica, el cual consiste en tratar de explicarsi las señales de baja frecuencia en la mayoría de los sismosvolcánicos son generadas por propiedades de la fuente oefectos de propagación. Además de lo anterior se considera lahipótesis que asume la generación de los eventos volcánicos debaja frecuencia como consecuencia de una serie de explosionessucesivas dentro del volcán, a la cual se suman los efectos detrayecto. Esta explicación fue considerada debido a que exigeuna mayor comprensión de los procesos que ocurren en elinterior de un volcán.El problema se aborda aplicando el método de diferenciasfinitas usando las ecuaciones de movimiento de onda para elplano x-z. En el esquema numérico se utiliza la disposición derejillas alternadas en el que se implementa una fuente de tipoexplosivo. Adicionalmente el esquema numérico secomplementa con la solución de superficie libre irregular parael plano x-z que permite introducir en los modelos unasuperficie volcánica. En las simulaciones se estableció comoestructura volcánica el relieve topográfico del volcánPopocatépetl, su modelo de velocidades para capas planas y enla definición de su cámara magmática se emplearon laslocalizaciones de los eventos ocurridos en diciembre de 1994.Como primer paso se simularon eventos con una fuentesimple. Los resultados obtenidos en esta simulación muestranla existencia de diversas fases sísmicas provenientes del interior,como resultado de conversión de fases por la presencia de lacámara magmática. A lo anterior se suman tambiénmodificaciones debidas a la topografía volcánica. Se obtienenentonces señales sísmicas comparables a los eventos explosivossuperficiales.La parte más interesante lo representan las simulaciones defuente múltiple. En esta se implementaron una sucesión de dosy tres explosiones sucesivas combinando diferentes frecuenciasen los pulsos de entrada. Los resultados muestran que lasseñales generadas incluyen la naturaleza de las fuentes y losefectos de propagación para cada una de ellas, de lo queresulta una señal más compleja y de más larga duración, en laque se identifican fases repetitivas del interior y de naturalezasuperficial. A partir de esto, se pueden combinar una sucesiónde fuentes en forma conveniente para generar señales similaresa los eventos denominados Híbridos (o Tipo AB) y Tipo B.Aunque la comparación con eventos reales resulta muycomplicada hemos iniciado con las primeras comparacionespara eventos del Popocatépetl. Hemos concluido que loseventos volcánicos contienen algunas de las fases observadasen nuestras simulaciones, pero que la forma y tiempo dellegada difiere de acuerdo a la complejidad de la estructurainterior. Damos por hecho la existencia de ondas de Rayleighindependientemente de la suposición de fuente sencilla omúltiple. La comparación para eventos de tipo híbrido y tipo Brecae principalmente en los trenes de onda de diferentefrecuencia contenidas en las señales simuladas.<strong>SISG</strong>-40LOCALIZACIÓN DE SISMOS LOCALES CON BASE ENDIFERENCIAS DE TIEMPO Y BÚSQUEDA GENÉTICA;APLICACIONES VOLCANOLÓGICASF. Alejandro Nava P.Depto. de Sismología, CICESEE-mail: fnava@cicese.mxSe presenta un método (y el correspondiente programa enMatlab) para localización de sismos o señales sísmicas locales,mediante el uso de diferencias de tiempo (en vez de tiemposde arribo), prelocalización geométrica y localización mediantebúsqueda de tipo genético, en un medio de capas planas y conun cono truncado opcional que puede servir como primerarepresentación de un edificio volcánico. Se discute algunasventajas del método sobre otros métodos de localizacióntradicionales; se presenta algunos resultados y suscomparaciones con los de otros métodos.381

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!