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M E X I C OATLAS MULTIDISCIPLINARIO Y DE RIESGOGEOTÉCNICO DE LA ZONA CONURBADA ALNORPONIENTE DEL VALLE DE MÉXICOESPECIALIDAD: INGENIERÍA GEOLÓGICAJosé María Chávez AguirreDoctorado en GeologíaFecha <strong>de</strong> ingreso: 25 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2008


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoRESUMEN EJECUTIVOSe hace una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> los alcances y objetivos <strong>de</strong> la Geotecnia como especialidad<strong>de</strong> la ingeniería en México; su <strong>de</strong>finición y aplicaciones principalmente en el <strong>de</strong>sarrollourbano y social y el importante papel que juega la Geología en ella.Se <strong>de</strong>scribe brevemente la geología <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México y las sierras que lacircundan, sus principales estructuras y la secuencia estratigráfica que la constituye.Para ubicar en el ambiente geológico el área motivo <strong>de</strong> este trabajo, se presenta unareseña <strong>de</strong> la estratigrafía <strong>de</strong> la zona norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México, don<strong>de</strong> seencuentran principalmente rocas volcánicas y piroclásticas <strong>de</strong>l Mioceno-Plioceno. Sehace énfasis en la Formación Tarango, <strong>de</strong>bido a que <strong>de</strong> ella se extrajo, medianteexcavaciones subterráneas, parte <strong>de</strong>l material que se utilizó para construir en laCiudad <strong>de</strong> México, <strong>de</strong>jando en esta zona una gran cantidad <strong>de</strong> áreas minadas queconstituyen actualmente un riesgo para la población.Se presenta una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los Atlas <strong>de</strong> Riesgos, sus características y forma <strong>de</strong><strong>de</strong>sarrollo y una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> los riesgos geológicos. Se maneja el concepto <strong>de</strong>prevención <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastres concluyendo que éstos no son naturales, sino producto <strong>de</strong> lascondiciones <strong>de</strong> vulnerabilidad y exposición <strong>de</strong> la población ante ellos.Se propone la elaboración <strong>de</strong>l Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la ZonaConurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los puntos <strong>de</strong> vista geológicogeotécnico,sociológico, jurídico, económico, histórico y <strong>de</strong> comunicación. Su <strong>de</strong>sarrollocomo proyecto <strong>de</strong> investigación persigue el objetivo <strong>de</strong> aportar los estudios científicosy técnicos para realizar un atlas sobre los riesgos/seguridad <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong> losmunicipios <strong>de</strong> Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán <strong>de</strong> Romero Rubio yCuautitlán Izcalli, en el Estado <strong>de</strong> México, para prevenir y mitigar <strong>de</strong>sastres como<strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierras, inundaciones, fracturamientos o hundimientos.Como ejemplo <strong>de</strong> aplicación se <strong>de</strong>scriben los avances <strong>de</strong> este proyecto en el Municipio<strong>de</strong> Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza, en el cual existe una gran cantidad <strong>de</strong> minas subterráneasque afectan a la población provocando hundimientos, fracturamientos y colapsos en lasconstrucciones y en el que actualmente la Dirección <strong>de</strong> Protección Civil se ha dado a latarea <strong>de</strong> rehabilitar estas excavaciones con una mezcla <strong>de</strong> cal <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> laproducción <strong>de</strong> acetileno y el <strong>de</strong>secho <strong>de</strong> la industrialización <strong>de</strong> perlita extraída <strong>de</strong>minas <strong>de</strong> Oriental, Puebla, procedimiento que ha resultado más económico y eficaz quelos métodos tradicionales.Palabras clave atlas, riesgos, geotecnia, zonificación, geología, estratigrafía, perlita,puzolanas.Especialidad: Ingeniería Geológica 3


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México1. INTRODUCCIÓN:El interés por las aplicaciones <strong>de</strong> la Geotecnia en diversos tipos <strong>de</strong> terrenos seincrementó a partir <strong>de</strong> los sismos <strong>de</strong> 1985 que afectaron la Ciudad <strong>de</strong> México endon<strong>de</strong>, por la importancia histórica, política y económica <strong>de</strong> la región, se <strong>de</strong>sarrollanobras <strong>de</strong> edificación y urbanas.El <strong>de</strong>sarrollo poblacional origina que en la periferia <strong>de</strong> la Ciudad <strong>de</strong> México y losmunicipios conurbados se construyan estructuras para viviendas, oficinas, industrias yobras urbanas, sin tener el conocimiento científico (geológico-geotécnico, jurídico,socioeconómico, histórico y comunicativo) <strong>de</strong> las características y propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lossuelos.La información geotécnica actual, al respecto <strong>de</strong> la zona conurbada al norponiente <strong>de</strong>lValle <strong>de</strong> México, se obtiene <strong>de</strong> algunas obras civiles que se han realizado; sinembargo, esta información está dispersa o es celosamente guardada por las empresasque la han elaborado, lo que ha obligado a realizar una gran cantidad <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong>tipo geotécnico para conocer el comportamiento <strong>de</strong> los suelos y las problemáticas <strong>de</strong>cimentación en obras <strong>de</strong> ingeniería.Especialidad: Ingeniería Geológica 4


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México2. LA GEOTECNIAA cincuenta años <strong>de</strong> práctica, <strong>de</strong>sarrollo e investigación <strong>de</strong> la Geotecnia en México, laGeología y la Ingeniería Civil han alcanzado muchos logros en esa disciplina; se pue<strong>de</strong>afirmar que la experiencia acumulada en casi cinco décadas en obras como presas,edificaciones, carreteras y puentes entre otras, ha permitido que actualmente sesistematicen muchos <strong>de</strong> los procedimientos que se siguen para realizar un estudio <strong>de</strong>cimentación para la construcción <strong>de</strong> las obras. Se entien<strong>de</strong> que cada obra constituyeun problema diferente y en consecuencia tiene su propia solución; sin embargo, lametodología que permite i<strong>de</strong>ntificar el problema <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> ellas pue<strong>de</strong>establecerse como un lineamiento general y seguirse con la flexibilidad que cada casoamerite.La labor <strong>de</strong>l especialista en Geotecnia trascien<strong>de</strong> en prácticamente todos los ámbitos.Gracias a su trabajo es posible construir gran<strong>de</strong>s obras civiles como puentes,carreteras, túneles, edificios o presas y garantizar su duración por largo tiempo con unmínimo <strong>de</strong> mantenimiento.El geotecnista es un profesional con conocimientos profundos <strong>de</strong> geología, mecánica <strong>de</strong>rocas y mecánica <strong>de</strong> suelos, los que suma a la práctica <strong>de</strong> su carrera como ingenieríacivil, arquitectura, geofísica o geología.Su actividad central está dirigida a clasificar y <strong>de</strong>finir las características <strong>de</strong>l macizorocoso que contendrá a la obra civil. Para citar un ejemplo que incluya lasconstrucciones en las que interviene, podríamos mencionar las plantas hidroeléctricas.Una planta <strong>de</strong> este tipo requiere el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> infraestructura <strong>de</strong> acceso como laconstrucción <strong>de</strong> carreteras que soporten el tránsito <strong>de</strong> maquinaria y equipo pesado, la<strong>de</strong> túneles que atraviesen las montañas que se interponen, o la <strong>de</strong> puentes quepermitan pasar sobre los ríos caudalosos en los que se construyen estas gigantescasobras.Dos ejemplos <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> este tipo son las presas <strong>de</strong> Aguamilpa, en Nayarit y <strong>de</strong>Zimapán, en Hidalgo. Ambas son <strong>de</strong> usos múltiples, es <strong>de</strong>cir, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> generarenergía eléctrica conducen, a través <strong>de</strong> canales, agua para riego <strong>de</strong> áreas agrícolasque anteriormente pa<strong>de</strong>cían escasez <strong>de</strong> este recurso. También permiten el <strong>de</strong>sarrollo<strong>de</strong> la piscicultura y el turismo.Estas obras, que requieren una gran inversión, constituyen una apreciable fuente <strong>de</strong>empleo para las comunida<strong>de</strong>s cercanas y obligan a la construcción <strong>de</strong> pueblos ofraccionamientos que substituyen a los afectados por las inundaciones provocadas porlos embalses.Actualmente, el hombre se maravilla al ver estas portentosas obras <strong>de</strong> la ingenieríacivil, pero difícilmente se pregunta sobre qué tipo <strong>de</strong> roca o <strong>de</strong> suelo <strong>de</strong>scansan, quécaracterísticas tienen los cimientos, qué se hizo para que el agua no se filtrara por elpiso <strong>de</strong>l embalse. ¿Por qué las cortinas no son dañadas por los sismos queconstantemente las azotan?, ¿<strong>de</strong> dón<strong>de</strong> surgieron los materiales que se utilizaron parasu construcción?, ¿cuánta gente trabajó y durante cuánto tiempo antes <strong>de</strong> iniciarlas?Generalmente, los trabajos <strong>de</strong> ingeniería básica y geotecnia previos a una construcción<strong>de</strong> este tipo duran <strong>de</strong> cinco a diez años, durante los cuales se exploran los ríos y lasEspecialidad: Ingeniería Geológica 5


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicocaracterísticas <strong>de</strong> las rocas por las que se labran sus cauces; se seleccionan muestras<strong>de</strong> roca y suelo para hacerles pruebas en laboratorios, para conocer su porosidad,permeabilidad, resistencia a los esfuerzos y el <strong>de</strong>sgaste por la erosión. El geotecnistasomete a pruebas las rocas y suelos en general antes <strong>de</strong> dar su opinión sobre lafactibilidad <strong>de</strong> la construcción.Apoyado en el trabajo <strong>de</strong>l geotecnista, el ingeniero civil construirá su obra, el ingenieromecánico verá funcionar sus equipos, como turbinas y generadores, y el ingenieroelectricista conducirá la energía hacia zonas rurales que anteriormente no ladisfrutaban y hacia áreas conurbadas industriales o nuevas comunida<strong>de</strong>s queincrementan la <strong>de</strong>manda.El geotecnista <strong>de</strong>be conocer las características geológicas por lo menos <strong>de</strong> nuestropaís, los tipos <strong>de</strong> rocas que lo conforman y los fenómenos naturales a que estánexpuestas. No es lo mismo construir una autopista como la que une a la Ciudad <strong>de</strong>México con Acapulco, que otra como la que conduce <strong>de</strong> Chihuahua a Ciudad Juárez.La primera atraviesa la Sierra Madre <strong>de</strong>l Sur, aquejada constantemente por sismos <strong>de</strong>gran magnitud, producidos por el <strong>de</strong>splazamiento <strong>de</strong> la placa oceánica <strong>de</strong>l Pacífico bajoel continente americano, mientras que el norte <strong>de</strong>l país es prácticamente ajeno a estetipo <strong>de</strong> movimientos.Estas autopistas requieren la construcción <strong>de</strong> túneles y puentes. Tales obras planteaninterrogantes acerca <strong>de</strong> la estabilidad y permeabilidad <strong>de</strong> las rocas a través <strong>de</strong> lascuales se excavará un túnel o <strong>de</strong> la resistencia <strong>de</strong>l macizo rocoso sobre el que<strong>de</strong>scansarán los pilares, en ocasiones <strong>de</strong> más <strong>de</strong> cien metros <strong>de</strong> altura, que sostendrána los puentes vehiculares que permitirán transitar sobre los ríos.El geotecnista respon<strong>de</strong> a esas preguntas sometiendo a las rocas a los estudiosanteriormente mencionados; prevé riesgos a los que está expuesta una obra civil,garantiza la perdurabilidad <strong>de</strong> la construcción y selecciona los cimientos <strong>de</strong> obras quedisfrutarán miles <strong>de</strong> usuarios.Los sismos <strong>de</strong> 1985 que afectaron a la Ciudad <strong>de</strong> México, atrajeron el interés <strong>de</strong>lpúblico en general hacia la actividad <strong>de</strong>l geotecnista. Después <strong>de</strong> esa tragedia el Valle<strong>de</strong> México se vio sometido a una gran cantidad <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> geotecnia. Se analizaronlos suelos que lo constituyen y se plantearon métodos constructivos que contribuyerana incrementar la resistencia <strong>de</strong> las obras civiles o arquitectónicas a los movimientoscausados por terremotos, <strong>de</strong> los que la ciudad no pue<strong>de</strong> escapar.La geotecnia colabora en la búsqueda <strong>de</strong> medios que garanticen la seguridad ybienestar <strong>de</strong> la población <strong>de</strong> una ciudad tan gran<strong>de</strong> y tan expuesta a los eventosnaturales como la <strong>de</strong> México. Su contribución es palpable en una obra tanindispensable como el Sistema <strong>de</strong> Transporte Colectivo (Metro) o en la construcción <strong>de</strong>líneas <strong>de</strong> conducción <strong>de</strong> agua que alimentan al Distrito Fe<strong>de</strong>ral, como el acueductoperimetral <strong>de</strong> hasta ocho metros <strong>de</strong> diámetro.La zona conurbada <strong>de</strong> esta metrópoli crece en forma muy acelerada. La población seacumula en terrenos inestables como las áreas minadas <strong>de</strong> rellenos anteriores <strong>de</strong>barrancas, naturales o provocadas por el hombre. Estas áreas pue<strong>de</strong>n ser localizadaspor el geotecnista y prevenir <strong>de</strong>sastres como hundimientos <strong>de</strong> colonias enteras.Especialidad: Ingeniería Geológica 6


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoEn el concepto clásico, la Geotecnia como disciplina científica nace <strong>de</strong> la conjunción <strong>de</strong>tres ramas <strong>de</strong> la ingeniería, dos <strong>de</strong> ellas pertenecientes a la mecánica aplicada y <strong>de</strong>reciente <strong>de</strong>sarrollo: la Mecánica <strong>de</strong> Suelos y la Mecánica <strong>de</strong> Rocas; la tercera, <strong>de</strong> la quetambién se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que es <strong>de</strong> reciente creación, es la Geología Aplicada a laIngeniería, que toma los conceptos necesarios <strong>de</strong> las distintas áreas que conforman elcampo <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> la Geología, ciencia con una gran tradición y antigüedad, cuyocampo <strong>de</strong> aplicación e influencia abarca mucho más, como es el caso <strong>de</strong> la Geofísica, laIngeniería Sísmica, la Ingeniería Estructural, la Ingeniería <strong>de</strong> Materiales y en losúltimos años la Computación, así como las interrelaciones entre estas disciplinas yalgunas otras más.El término Geotecnia fue acuñado en 1948 por la Institución <strong>de</strong> Ingenieros Civiles <strong>de</strong>Gran Bretaña y reconocido en 1974 por la Sociedad Americana <strong>de</strong> Ingenieros Civiles.La Mecánica <strong>de</strong> Suelos fue reconocida como una disciplina importante <strong>de</strong> la ingenieríacivil a partir <strong>de</strong> 1925, con la publicación <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>l Dr. Karl Terzaghi, queincluyen el término “ingeniería geológica”.Durante muchos años la Mecánica <strong>de</strong> Rocas fue una disciplina <strong>de</strong>sarrollada y aplicadapor ingenieros civiles y geólogos en la minería y en la industria <strong>de</strong>l petróleo. Fuereconocida como parte <strong>de</strong> la ingeniería civil en 1966, durante el Primer Congreso <strong>de</strong> laSociedad Internacional <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Rocas, en Lisboa.GEOTECNIADISCIPLINASPRINCIPALESDISCIPLINASCOMPLEMENTARIASGEOLOGÍA APLICADAMECÁNICA DE SUELOSMECÁNICA DE ROCASGEOFÍSICA APLICADAINGENIERÍA SÍSMICAINGENIERÍA ESTRUCTURALINGENIERÍA DE MATERIALESCOMPUTACIÓNEspecialidad: Ingeniería Geológica 7


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México3. LA CUENCA DE MÉXICOEnclavada en el centro <strong>de</strong>l Eje Volcánico Transmexicano, la Cuenca <strong>de</strong> México poseeuna interesante historia geológica. Para fines <strong>de</strong>l Mioceno, hace unos catorce millones<strong>de</strong> años, como se pue<strong>de</strong> apreciar en el mapa <strong>de</strong> la izquierda <strong>de</strong> la figura 1, la actividadvolcánica rindió sus primeros frutos: la Sierra <strong>de</strong> Pachuca (1), la <strong>de</strong> Guadalupe (2), la<strong>de</strong> Tepotzotlán (3), la <strong>de</strong>l Tepozán (4) y la <strong>de</strong> Las Pilas (5). Les seguirán, con cerca <strong>de</strong>diez millones <strong>de</strong> años, la Sierra <strong>de</strong> Las Cruces (6), que <strong>de</strong>limita la parte occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>lo que hoy es la Cuenca <strong>de</strong> México y, al oriente, las primeras formaciones <strong>de</strong> la SierraNevada (7) y <strong>de</strong> la <strong>de</strong> Río Frío (8). Este amplio valle por don<strong>de</strong> circulaban varios ríos,quedó cerrado hace cerca <strong>de</strong> setecientos mil años, cuando una intensa actividadvolcánica dio origen a la Sierra <strong>de</strong> Chichinautzin (9), privando al río Balsas <strong>de</strong> unafluente y formando una cuenca cerrada <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 8 000 km 2 . Al oriente, fruto <strong>de</strong>una serie <strong>de</strong> erupciones intermitentes a lo largo <strong>de</strong>l Cuaternario, concluía la formación<strong>de</strong> la Sierra Nevada, en don<strong>de</strong> se levantan los conos <strong>de</strong>l Popocatepetl y <strong>de</strong>l Iztaccihuatlcon sus fumarolas, dando a la cuenca el aspecto que se muestra en el mapa <strong>de</strong> la<strong>de</strong>recha y que es el que conocieron sus primeros pobladores.Figura 1. La Cuenca <strong>de</strong> MéxicoEl Valle <strong>de</strong> México, con una superficie <strong>de</strong> 7160 km 2 , era una cuenca cerrada hasta1789, año en que se abrió el tajo <strong>de</strong> Nochistongo, actualmente el Valle cuenta con dostúneles más en Tequisquiac que lo comunican a la cuenca <strong>de</strong>l río Moctezuma.La Cuenca <strong>de</strong> México compren<strong>de</strong> una <strong>de</strong> las porciones centrales <strong>de</strong>l Cinturón VolcánicoTransmexicano (CVT). Varios factores geológicos se conjuntan para hacer <strong>de</strong> la Cuencauna provincia <strong>de</strong> alto riesgo sísmico. Por un lado la actividad ígnea y sus sistemascomplejos <strong>de</strong> fallas y fracturas conjugadas, actualmente activas, y que formansistemas <strong>de</strong> fosas y pilares (figura 2). Las fosas están azolvadas con espesorespotentes <strong>de</strong> sedimentos lacustres intercalados con lavas y piroclastos, lo que indicaque el hundimiento <strong>de</strong>l basamento, <strong>de</strong>bido a la emersión regional <strong>de</strong> CVT, estáacompañado por la actividad magmática <strong>de</strong> la placa oceánica <strong>de</strong> Cocos. Dentro <strong>de</strong> laCuenca <strong>de</strong> México se manifiestan altos estructurales y <strong>de</strong>presiones locales a diferentesniveles estratigráficos, los cuales se originan por la influencia regional <strong>de</strong> fallas yEspecialidad: Ingeniería Geológica 8


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicofracturas conjugadas SW-NE y SE-NW, que afectan a toda la República Mexicana,<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Pacífico hasta el Golfo <strong>de</strong> México (Aguayo y Marín, 1989).NFigura 2. Estructuras Geológicas <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México (Aguayo y Marín, 1989)De acuerdo con Vázquez y Jaimes, 1989: “Durante el Aptiano al Turoniano Tardío,prevaleció la sedimentación marina calcárea en la Cuenca <strong>de</strong> México. La sedimentacióncalcárea cambió a <strong>de</strong>trítica marina tipo flysch, en el intervalo <strong>de</strong> tiempo comprendidoentre el Coniaciano y Campaniano Temprano. Las secuencias cretácicas fueronplegadas en el transcurso <strong>de</strong>l Maestrichtiano al Eoceno Temprano. Durante el EocenoTardío-Oligoceno Temprano, sedimentación clástica continental tipo molasa y efusionesbasálticas alcalinas, acontecieron contemporáneamente con fallamiento normalconjugado con <strong>de</strong>splazamiento lateral <strong>de</strong>recho.Rocas volcánicas calci-alcalinas <strong>de</strong> composición variable <strong>de</strong> an<strong>de</strong>sítica a riolítica y <strong>de</strong>lOligoceno Tardío-Mioceno Temprano, se relacionan genéticamente a lapaleoconvergencia entre las placas oceánica <strong>de</strong> Farallón y continental Norteamericana.Volcanitas calci-alcalinas <strong>de</strong>l Mioceno Medio y Tardío, marcan el inicio <strong>de</strong> la subducciónEspecialidad: Ingeniería Geológica 9


T E R C I A R I OC E N O Z O I C OMIOCENOSEDIMENTOSPLIOCENOFORMACIONTARANGOV U L C A N I S M OLAS CRUCESAJUSCOZEMPOALAIZTACCIHUATLTLALOCC U A T E R N A R I OPLEISTOCENOS E R I EF L U V I A LA L U V I A LS E R I ECHICHINAUTZINCHICHINAUTZINRIODACITA POPOALUVIONAtlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México<strong>de</strong> la placa oceánica <strong>de</strong> Cocos <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la continental norteamericana. Otros eventosvolcánicos que forman parte <strong>de</strong>l Arco Volcánico Transamericano y asociadas a esteúltimo régimen tectónico y a fallas normales regionales <strong>de</strong>l Plio-Cuaternario, estánrepresentadas por: an<strong>de</strong>sitas basálticas, an<strong>de</strong>sitas y dacitas calcialcalinas <strong>de</strong>l PliocenoTemprano, <strong>de</strong>l Pioceno Tardío y <strong>de</strong>l Cuaternario. También están representados porbasaltos alcalinos y calci-alcalinos <strong>de</strong>l Plio-Cuaternario y por basaltos, an<strong>de</strong>sitasbasálticas y an<strong>de</strong>sitas calci-alcalinas <strong>de</strong>l Cuaternario (figura 3).SURPONIENTE DE C. DE M.BRYAN Y OTROS (1949)CUENCA DE MEXICOARELLANO (1953)CUENCA DE MEXICOMOOSER (1956 Y 1962)CUENCA DE MEXICOSCHLAEPFER (1968)HOLOCENOBARRILACO, BECERRATACUBAYABARRILACO, BECERRATACUBAYASEDIMENTOSLACRUSTRESROCASVOLCANICASF O R M A C I Ó NT A R A N G OFORMACIÓNTARANGOFORMACIÓNTARANGOA N D E S I T A ST E P O T Z O T L A NX O C H I T E P E CROCASVOLCANICASROCASVOLCANICASOLIGOCENOEOCENOGRUPO BALSASPALEOCENOFigura 3. Correlación estratigráfica generalizada <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México (Aguayo yMarín, 1989),La gran sedimentación clástica aluvial <strong>de</strong>l Plio-Cuaternario en la Cuenca <strong>de</strong> México,estuvo supeditada al bloqueo parcial <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sagüe, causado por el fallamiento normaly/o por el emplazamiento <strong>de</strong> <strong>de</strong>rrames lávicos basálticos. El régimen endorreico yconsecuente sedimentación lacustre <strong>de</strong>l Pleistoceno-Holoceno, se originó comoconsecuencia <strong>de</strong>l intenso volcanismo que edificó la Sierra Chichinautzin.”Según Mooser, 1990: “Existen en el Valle <strong>de</strong> México una red <strong>de</strong> valles sepultados,erosionados en una Serie Estratificada, correlacionable con la Formación Tepozteco.Estos valles acusan profundida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 200 a 300m <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la Alameda y el Zócalo.Fueron rellenados al obstruir la sierra <strong>de</strong>l Chichinautzin el antiguo <strong>de</strong>sagüe al AltoAmacuzac.Debajo <strong>de</strong> la Serie Estratificada se encuentran <strong>de</strong>pósitos lacustres <strong>de</strong>l Plioceno. Siguenvulcanitas correlacionables al Grupo Pachuca; subyacen vulcanitas <strong>de</strong>l Oligoceno yEspecialidad: Ingeniería Geológica 10


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicosedimentos <strong>de</strong>l Grupo Balsas. A profundida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 1 500 a 3 000m los sedimentosmarinos plegados <strong>de</strong>l Cretácico forman anticlinorios y sinclinorios extensos.Estructuralmente el valle está flanqueado, al poniente por la fosa <strong>de</strong> la Sierra <strong>de</strong> LasCruces, al norte por la fosa <strong>de</strong> Barrientos, al sur por la fosa compleja <strong>de</strong>l Chichinautzin.A profundidad las vulcanitas <strong>de</strong>l Oligoceno están controladas por la fosa Tenochtitlán,dirigida al NW. Las series volcánicas superiores están afectadas por fosas dirigidas alNW, al NE, al E y finalmente al ENE. Estas últimas están genéticamente ligadas a lafosa mo<strong>de</strong>rna <strong>de</strong>l Chichinautzin. Su génesis se explica por empujes y cizalleospulsantes y cambiantes a partir <strong>de</strong> las subducciones en el Pacífico.”Especialidad: Ingeniería Geológica 11


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México4. NORPONIENTE DEL VALLE DE MÉXICOVázquez y Jaimes (1989), en su <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la Geología <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México,mencionan las unida<strong>de</strong>s litológicas que afloran al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México,compuestas principalmente por rocas volcánicas y piroclásticas. La secuencia inicia conrocas extrusivas <strong>de</strong>l Mioceno Medio y Tardío (Tmv), que difieren en composiciónlitológica y posición estratigráfica <strong>de</strong> las rocas volcánicas <strong>de</strong>l Oligoceno Tardío-MiocenoTemprano, representadas en la Cuenca por la Riolita Tilzapotla.Según estos autores, los afloramientos <strong>de</strong> Tmv se distribuyen por toda la cuenca enáreas pequeñas, en la mayoría <strong>de</strong> los casos por encontrarse cubiertos por materialesvolcánicos más recientes. En el norponiente afloran en las bases <strong>de</strong> las sierras <strong>de</strong>Guadalupe y Las Cruces y se encuentran ampliamente distribuidas más al norte, en labase <strong>de</strong> la Sierra Tepotzotlán. Estas rocas están constituidas por secuencias <strong>de</strong> tobas,brechas volcánicas y lavas. Estas últimas son an<strong>de</strong>sitas <strong>de</strong> lamprobolita o <strong>de</strong> augita,an<strong>de</strong>sitas <strong>de</strong> hiperstena y dacitas; las tobas son cristalinas an<strong>de</strong>síticas.En el subsuelo <strong>de</strong> la porción sur <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México, estas rocas cubren endiscordancia a las volcánicas <strong>de</strong>l Oligoceno Tardío al Mioceno Temprano y, en lugaresdon<strong>de</strong> éstas no se encuentran, cubren al Grupo Balsas y a las rocas cretácicas. A suvez, se encuentran cubiertas en discordancia por las unida<strong>de</strong>s pliocénicas y enocasiones por unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Cuaternario.Sobre la secuencia <strong>de</strong>l Tmv <strong>de</strong>scansa un conjunto <strong>de</strong> rocas extrusivas que representanun segundo periodo magmático <strong>de</strong>l Cinturón Volcánico Transmexicano y al cualVázquez y Jaimes (op. cit.) <strong>de</strong>nominan Depósitos Volcánicos <strong>de</strong>l Plioceno Temprano(Tpv). Estas rocas localmente afloran en los flancos <strong>de</strong> las Sierras Las Cruces,Zempoala y Río Frío, y en cerros aislados en el resto <strong>de</strong> la cuenca; también coronan lassierras <strong>de</strong> Guadalupe y Tepotzotlán. Los afloramientos exponen espesores <strong>de</strong> 650m.Sobreyacen en discordancia erosional a rocas volcánicas <strong>de</strong>l Oligoceno-Mioceno y estáncubiertas <strong>de</strong> la misma forma por unida<strong>de</strong>s volcánicas <strong>de</strong>l Plioceno Tardío y Cuaternario.La composición varía <strong>de</strong> an<strong>de</strong>sítica a dacítica; las secuencias piroclásticasgeneralmente no están consolidadas, constituyen tobas cristalinas, vítreas, líticas ypumíticas, tanto <strong>de</strong> flujo piroclástico como <strong>de</strong> “surge” piroclástico.Vázquez y Jaimes (op. cit.) <strong>de</strong>signan como Formación Otomí (Tpo) a los productosvolcánicos emitidos durante la parte más temprana <strong>de</strong>l Plioceno Tardío, que seencuentran al occi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México, en la Sierra <strong>de</strong> Monte Alto. Seencuentran afloramientos en la carretera que va <strong>de</strong> Naucalpan a Jiquipilco y en lacarretera que va al centro ceremonial Otomí, <strong>de</strong>l que toma su nombre la unidad. Estaunidad se caracteriza por estar formada en su mayor parte por <strong>de</strong>pósitos piroclásticosen los que predominan flujos piroclásticos <strong>de</strong> ceniza y secuencias <strong>de</strong> “surges” <strong>de</strong>cristales; también se encuentran brechas volcánicas. La mayoría <strong>de</strong> estos <strong>de</strong>pósitosestán invariablemente cubiertos por ceniza vítrea co-ignimbrítica palagonitizada, conabundantes líticos. Las lavas <strong>de</strong> esta unidad afloran únicamente en la Sierra <strong>de</strong> MonteAlto, intercaladas con brechas volcánicas; la composición varía <strong>de</strong> an<strong>de</strong>sítica a dacítica,con predominio <strong>de</strong> la an<strong>de</strong>sita. El espesor máximo que se le estima a esta unidad es <strong>de</strong>1300m; cubre discordantemente a las rocas volcánicas <strong>de</strong>l Plioceno Temprano y escubierta, también en discordancia, por la Formación Las Cruces <strong>de</strong>l Plioceno Tardío.La Formación Las Cruces (Tpc) fue interpretada por Bryan (1948), Segerstrom (1961)y Mooser (1974) (in Vázquez y Jaimes, op. cit.) como Formación Tarango. En elnorponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México se encuentran sus afloramientos a lo largo <strong>de</strong> laEspecialidad: Ingeniería Geológica 12


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicocarretera Naucalpan-Jiquipilco, en las afueras <strong>de</strong> San Mateo Nopala y en la carreteraNaucalpan-Cuajimalpa. Está constituida por <strong>de</strong>pósitos piroclásticos como pómezpliniana y secuencias <strong>de</strong> “surges”, planares o masivos, cristalinos, vítreos y enocasiones con pómez, cubiertos por flujos piroclásticos generalmente no soldados <strong>de</strong>cenizas cristalinas, vítreas y <strong>de</strong> pómez. Estos flujos piroclásticos están cubiertos a suvez por cenizas vítreas. En algunos casos estos piroclastos se encuentran cubiertos ointerestratificados con material aluvial y paleocanales fluviales. Existen lavasan<strong>de</strong>síticas y dacíticas intercaladas con brechas en las partes altas <strong>de</strong> la Sierra <strong>de</strong> LasCruces. El espesor <strong>de</strong> esta Formación se estima en 990m. Estos <strong>de</strong>pósitos cubren endiscordancia erosional a las rocas extrusivas <strong>de</strong>l Mioceno Medio y Mioceno Tardío y alas rocas volcánicas <strong>de</strong>l Plioceno Temprano y se encuentran cubiertos a su vez por<strong>de</strong>pósitos aluviales y lacustres <strong>de</strong>l Cuaternario.Los <strong>de</strong>pósitos aluviales (Qal) consisten <strong>de</strong> material clástico fluvial acumuladopenecontemporáneamente con sedimentos lacustres y <strong>de</strong>pósitos volcánicos <strong>de</strong>lCuaternario (Vázquez y Jaimes, op. cit.). Afloran formando llanuras aluviales al norte ysur <strong>de</strong> la cuenca. Los espesores máximos <strong>de</strong> alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 500m se encuentran en elcentro <strong>de</strong> las <strong>de</strong>presiones y se a<strong>de</strong>lgazan hacia las márgenes <strong>de</strong> la llanura. En laszonas norte y sur <strong>de</strong> la cuenca incluye material poco consolidado, compuesto porfragmentos <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong> la grava, arena, limos y arcilla, conteniendo localmentemarga, tierra diatomácea, turba, loess y travertino (Fries 1962; Fries, 1960 in Vázquezy Jaimes, 1989). En algunas parte <strong>de</strong> la cuenca se intercalan a profundidad con tobas y<strong>de</strong>rrames lávicos basálticos y an<strong>de</strong>síticos. En el subsuelo <strong>de</strong>scansan ampliamente endiscordancia encima <strong>de</strong> los <strong>de</strong>pósitos piroclásticos y clásticos <strong>de</strong>l Plioceno, localmente<strong>de</strong> la misma forma sobre rocas volcánicas más antiguas y sedimentarias <strong>de</strong>l Cretácico;probablemente <strong>de</strong>bido a su edad cuaternaria se interdigitan con las formacionesvolcánicas <strong>de</strong> la misma edad. Con base en sus relaciones estratigráficas se les asignaedad <strong>de</strong>l Pleistoceno al Holoceno. La acumulación <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s espesores <strong>de</strong> aluvión sepue<strong>de</strong> explicar <strong>de</strong>bido a un bloqueo <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sagüe causado por el emplazamiento <strong>de</strong><strong>de</strong>rrames lávicos y/o por el fallamiento normal <strong>de</strong>l Cuaternario.Aunque el norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México representa una zona <strong>de</strong> expansión urbanamuy acelerada, los estudios <strong>de</strong> geología estructural para la ubicación <strong>de</strong> fallas ofracturas son escasos. Un ejemplo lo constituyen las fallas o grietas <strong>de</strong> La Florida yEchegaray, <strong>de</strong>scubiertas en 1975 al reportarse daños en las construcciones, fueronsometidas a estudios <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos y se hicieron en ellas algunos son<strong>de</strong>ospara <strong>de</strong>terminar la estratigrafía. Des<strong>de</strong> entonces no se han hecho más estudios, noobstante que los daños causados por estas grietas continúan.Las grietas se <strong>de</strong>sarrollan sensiblemente paralelas y con dirección E-W, con unaseparación entre sí <strong>de</strong> aproximadamente 800m; ambas están caracterizadas por unescalón <strong>de</strong> magnitud variable y que se está incrementando al paso <strong>de</strong>l tiempo. Lagrieta <strong>de</strong>nominada La Florida tiene un <strong>de</strong>sarrollo aproximado <strong>de</strong> 1 600m, se inicia en elBoulevard Ávila Camacho, sigue hacia la colonia La Florida, cruza el río <strong>de</strong> LosRemedios, el fraccionamiento Hacienda <strong>de</strong> Echegaray y la colonia Provi<strong>de</strong>ncia, paraterminar en el Vaso <strong>de</strong> Cristo. El lado norte <strong>de</strong>l escalón permanece fijo, mientras que el<strong>de</strong>l sur <strong>de</strong>scien<strong>de</strong>; los <strong>de</strong>sniveles son <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 75cm. La grieta Echegaray tieneuna longitud <strong>de</strong> 1 700m, se inicia al poniente en la esquina <strong>de</strong> las calles <strong>de</strong> Huicholes yYaquis, en Santa Cruz Acatlán, prosigue hacia el puente <strong>de</strong> Lomas Ver<strong>de</strong>s y la calleHacienda <strong>de</strong> La Gavia, para per<strong>de</strong>rse su rastro antes <strong>de</strong> llegar a la Av. Circunvalación.En este caso, el lado norte <strong>de</strong>l escalón <strong>de</strong>scien<strong>de</strong> y el lado sur permanece fijo. Deacuerdo con un son<strong>de</strong>o a cielo abierto, esta grieta se clasifica como una falla normalEspecialidad: Ingeniería Geológica 13


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicocon una inclinación <strong>de</strong> 88° (Melgoza, 1978). Se concluye que estas grietas conformanun graben.Aguayo y Marín (1989) (figura 2), proponen un mo<strong>de</strong>lo tectónico-estructural <strong>de</strong> laCuenca <strong>de</strong> México, en el cual se observan numerosas fallas normales paralelas conorientación NE-SW, que atraviesan toda la Cuenca y que dan lugar a una serie <strong>de</strong>grabens. Algunas <strong>de</strong> estas estructuras afectan el área <strong>de</strong> estudio, pero se dificulta suubicación por la falta <strong>de</strong> puntos <strong>de</strong> referencia en el mapa que presentan.Especialidad: Ingeniería Geológica 14


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México5. LOS ATLAS DE RIESGOSAtlas <strong>de</strong> Riesgos: Integración <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> información sobre el riesgo <strong>de</strong><strong>de</strong>sastres <strong>de</strong>tallado a nivel municipal y <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s en zonas <strong>de</strong> riesgo, a partir <strong>de</strong>un diagnóstico <strong>de</strong> riesgos, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> una evaluación <strong>de</strong> las características <strong>de</strong> loseventos que pue<strong>de</strong>n tener consecuencias <strong>de</strong>sastrosas y <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> laforma en que estos eventos inci<strong>de</strong>n en los asentamientos humanos, en lainfraestructura y en el entorno.Los riesgos geológicos. Los procesos geodinámicos que afectan a la superficieterrestre dan lugar a movimientos <strong>de</strong>l terreno <strong>de</strong> diferente magnitud y características,que pue<strong>de</strong>n constituir riesgos geológicos al afectar, <strong>de</strong> una forma directa o indirecta, alas activida<strong>de</strong>s humanas. Fenómenos tan variados como la erosión, disolución,movimientos sísmicos y erupciones volcánicas y las precipitaciones pue<strong>de</strong>n producir<strong>de</strong>slizamientos y <strong>de</strong>sprendimientos en las la<strong>de</strong>ras, coladas <strong>de</strong> tierra y <strong>de</strong>rrubios,aterramientos, hundimientos, subsi<strong>de</strong>ncias, etcétera. Estos movimientos <strong>de</strong>l terrenoson el reflejo <strong>de</strong>l carácter dinámico <strong>de</strong>l medio geológico y <strong>de</strong> la evolución natural <strong>de</strong>lrelieve, pero también pue<strong>de</strong>n ser provocados o <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>nados por el hombre alinterferir con la naturaleza y modificar sus condiciones (González <strong>de</strong> Vallejo, 2002).La ingeniería geológica, como ciencia aplicada al estudio y solución <strong>de</strong> los problemasproducidos por la interacción entre el medio geológico y la actividad humana, tiene una<strong>de</strong> sus principales aplicaciones en la evaluación, prevención y mitigación <strong>de</strong> los riesgosgeológicos, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> los daños ocasionados por los procesos geodinámicos(González <strong>de</strong> Vallejo, op. cit.).De acuerdo con Guevara et al, 2006, i<strong>de</strong>almente un atlas <strong>de</strong> riesgos se <strong>de</strong>be concebircomo un ente dinámico que sea un sistema integral <strong>de</strong> información <strong>de</strong>l riesgo <strong>de</strong><strong>de</strong>sastres. Bajo ese concepto, la integración <strong>de</strong> la información que conforma un atlas<strong>de</strong> riesgo y su elaboración requiere <strong>de</strong> tres elementos fundamentales:Metodologías para la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los fenómenos que afectan una zona<strong>de</strong>terminada para la evaluación <strong>de</strong>l peligro, vulnerabilidad y riesgo;Criterios para la selección <strong>de</strong> la cartografía a<strong>de</strong>cuada que permita representarlos resultados <strong>de</strong> un análisis <strong>de</strong> riesgo;Criterios para la selección <strong>de</strong> un sistema en el que se integre, procese yvisualice la información anterior.En la agenda nacional <strong>de</strong> la protección civil, la prevención <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastres ha tomado unagran relevancia, <strong>de</strong>bido principalmente a la diversidad <strong>de</strong> fenómenos que pue<strong>de</strong>ncausar <strong>de</strong>sastres en nuestro territorio. Así, se reconoce la importancia <strong>de</strong> establecerestrategias y programas <strong>de</strong> largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos, yno sólo focalizar recursos para la atención <strong>de</strong> las emergencias y la reconstrucción.La estrategia <strong>de</strong> la prevención establece tres pasos fundamentales. Primero, conocerlos peligros y amenazas para saber dón<strong>de</strong>, cuándo y cómo nos afectan. Segundo,i<strong>de</strong>ntificar y establecer en el ámbito nacional, estatal, municipal y comunitario, lascaracterísticas y niveles actuales <strong>de</strong> riesgo ante esos fenómenos. Por último, diseñaracciones y programas para mitigar y reducir oportunamente estos riesgos a través <strong>de</strong>lreforzamiento y a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> la infraestructura mejorando normas y procurando suaplicación, y finalmente, preparando e informando a la población para que sepa cómoactuar antes, durante y <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> una contingencia (Quaas, R., 2006).Especialidad: Ingeniería Geológica 15


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoEquivocadamente se tiene la percepción <strong>de</strong> que los <strong>de</strong>sastres se <strong>de</strong>ben exclusivamentea los peligros. Se suele señalar, por ejemplo, al huracán o al sismo como elresponsable <strong>de</strong> las pérdidas durante un <strong>de</strong>sastre o emergencia. En realidad es lasociedad en su conjunto la que se expone con su infraestructura física, organización,preparación y cultura característica al encuentro <strong>de</strong> dichos fenómenos, manifestandousualmente diversos grados <strong>de</strong> vulnerabilidad en estos aspectos. Se concluye portanto, que los <strong>de</strong>sastres no son naturales, es <strong>de</strong>cir, son producto <strong>de</strong> condiciones <strong>de</strong>vulnerabilidad y exposición <strong>de</strong>rivados en gran medida por aspectos socioeconómicos y<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo no resueltos, como elevados índices <strong>de</strong> construcciones informales,marginación, pobreza, escaso or<strong>de</strong>namiento urbano y territorial, entre otros.Hablar <strong>de</strong> prevención necesariamente es hablar <strong>de</strong> riesgo. Los <strong>de</strong>sastres se dan por lapresencia <strong>de</strong> una condición <strong>de</strong> riesgo, como resultado <strong>de</strong> la acción <strong>de</strong> un fenómenoperturbador sobre un bien expuesto.El riesgo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastres, entendido como la probabilidad <strong>de</strong> pérdida, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> dosfactores fundamentales que son el peligro y la vulnerabilidad (Quaas, R., 2006).Se entien<strong>de</strong> por riesgo la probabilidad <strong>de</strong> ocurrencia <strong>de</strong> daños, pérdida o efectosin<strong>de</strong>seables sobre sistemas constituidos por personas, comunida<strong>de</strong>s o sus bienes,como consecuencia <strong>de</strong>l impacto <strong>de</strong> eventos o fenómenos perturbadores. Laprobabilidad <strong>de</strong> ocurrencia <strong>de</strong> tales eventos en un cierto sitio o región constituye unaamenaza, entendida como una condición latente <strong>de</strong> posible generación <strong>de</strong> eventosperturbadores. El peligro se <strong>de</strong>fine como la probabilidad <strong>de</strong> ocurrencia <strong>de</strong> unfenómeno potencialmente dañino <strong>de</strong> cierta intensidad, durante un cierto periodo <strong>de</strong>tiempo y en un sitio dado. La vulnerabilidad se <strong>de</strong>fine como la susceptibilidad opropensión <strong>de</strong> los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto <strong>de</strong> unfenómeno perturbador, es <strong>de</strong>cir el grado <strong>de</strong> pérdidas esperadas (Guevara, E. et al,2006).Especialidad: Ingeniería Geológica 16


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México6. ATLAS MULTIDISCIPLINARIO Y DE RIESGO GEOTÉCNICOI. IntroducciónLa experiencia <strong>de</strong> los sismos <strong>de</strong> 1985 que afectaron a la Ciudad <strong>de</strong> México, incrementólas aplicaciones <strong>de</strong> la geotecnia, sin embargo el <strong>de</strong>sarrollo poblacional origina que en laperiferia <strong>de</strong> la ciudad y los municipios conurbados se construyan viviendas, oficinas,complejos industriales y obras urbanas sin tener el conocimiento científico tantogeológico-geotécnico como jurídico, sociológico, económico, histórico y <strong>de</strong>comunicación.El atlas multidisciplinario y <strong>de</strong> riesgo geotécnico, concretamente en el área TécnicoCientífica, persigue el objetivo <strong>de</strong> aportar los estudios científicos y técnicos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lasáreas geotécnica, geológica, <strong>de</strong> suelos y <strong>de</strong> rocas para la elaboración <strong>de</strong> un atlas sobrelos riesgos/seguridad <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong> los municipios <strong>de</strong> Naucalpan, Tlalnepantla,Atizapán, Cuatitlán <strong>de</strong> Romero Rubio y Cuautitlán Izcalli (figura 4), para prevenir ymitigar <strong>de</strong>sastres naturales como <strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierras, inundaciones,fracturamientos o hundimientos.Figura 4. Ubicación <strong>de</strong> los municipios que se incluyen en el Atlas MultidisciplinarioEl atlas <strong>de</strong> riesgo ofrecerá una serie <strong>de</strong> documentos para la consulta <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>sgubernamentales, la población <strong>de</strong> la zona, así como la planeación justificada para laubicación <strong>de</strong> construcciones y asentamientos humanos; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> prever los riesgos alos que está sujeta la población. Este documento ofrece la <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> las zonas <strong>de</strong>riesgo con base en:Especialidad: Ingeniería Geológica 17


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México· Un análisis <strong>de</strong> muestras <strong>de</strong> suelos y rocas <strong>de</strong> los municipios.· Un análisis <strong>de</strong> prueba en especimenes <strong>de</strong> suelos (compresión no confinada,consolidación, compresión triaxial, permeabilidad y cohesión).· Clasificación <strong>de</strong> rocas e i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las características internas.· La actualización <strong>de</strong> la información (agenda <strong>de</strong> las diversas instancias queintervienen).La coordinación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s por área en caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastre:· Designación <strong>de</strong> recursos humanos· Designación <strong>de</strong> recursos materiales· Designación <strong>de</strong> recursos financieros· Designación <strong>de</strong> estrategias <strong>de</strong> comunicación y atención a la población afectadaa nivel municipal, estatal y fe<strong>de</strong>ral.En el área <strong>de</strong> impacto social se ofrecerá el planteamiento <strong>de</strong> estrategias <strong>de</strong> prevenciónpara atenuar el impacto <strong>de</strong> estos fenómenos y en el área <strong>de</strong> historia se realizará undocumento en don<strong>de</strong> se muestre la reconstrucción histórica <strong>de</strong>l panorama geográfico<strong>de</strong> estos municipios.II. MisiónSer un grupo multidisciplinario (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> las áreas <strong>de</strong> la Geología/Geotecnia, Derecho,Economía, Sociología y Comunicación) que realice estudios científicos sobre losriesgos/seguridad <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong> los municipios <strong>de</strong> Naucalpan, Tlalnepantla,Atizapán, Cuautitlán <strong>de</strong> Romero Rubio y Cuautitlán Izcalli, para prevenir y mitigar<strong>de</strong>sastres naturales como <strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierras, inundaciones, fracturamientos ohundimientos.III. VisiónConstituirse como el grupo científico consultivo <strong>de</strong> quienes han realizado o realicenconstrucciones civiles y <strong>de</strong> asentamientos humanos en la Zona Conurbada alNorponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México y cuyo fin coincida con la prevención <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sastresnaturales como <strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierra, inundaciones, fracturamientos ohundimientos.IV. Ubicación <strong>de</strong>l proyecto en el Plan <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> la FES Acatlán, UNAMLa importancia que brinda este tipo <strong>de</strong> proyectos a la sociedad pue<strong>de</strong> ser analizada<strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes planos, como lo es el vínculo con instituciones <strong>de</strong>l sector público, perono po<strong>de</strong>mos partir <strong>de</strong> dicho sector sin antes ubicarlo en un plan avalado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> laaca<strong>de</strong>mia por la Facultad <strong>de</strong> Estudios Superiores Acatlán FESA, particularmente en laEspecialización en Geotecnia <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Posgrado; pero al verse contempladocomo un proyecto multidisciplinario es necesario tomar en cuenta que, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> esaespecialidad, se tiene contemplada la participación y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proyectos en áreascomo Ingeniería Civil, Comunicación, Sociología, Derecho, Economía e Historia.Especialidad: Ingeniería Geológica 18


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoV. Plan <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo (2005 - 2009) - Desarrollo <strong>de</strong> la VinculaciónInstitucional y <strong>de</strong> la Extensión UniversitariaObjetivo estratégico: Incrementar las activida<strong>de</strong>s encaminadas a vincular a la FESAcatlán con instituciones <strong>de</strong>l sector público, privado y social, para el mejorcumplimiento <strong>de</strong> las funciones sustantivas y su más amplia proyección.V.1 Relaciones con centros educativos y culturalesObjetivo: Impulsar las relaciones <strong>de</strong> la FES Acatlán con otros centros educativos, <strong>de</strong>investigación y cultura, nacionales e internacionales.Líneas <strong>de</strong> acción:V.1.1 Incrementar y fortalecer los convenios, apoyos e intercambios con otrasinstancias <strong>de</strong> la UNAM.V.1.2 Revisar, actualizar y crear convenios con instituciones educativas y culturalesdiferentes a la UNAM.V.1.3 Ampliar la comunicación entre áreas académicas <strong>de</strong> la Facultad y sus pares<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la UNAM para el <strong>de</strong>sarrollo conjunto <strong>de</strong> proyectos académicos, culturales yprofesionales.V.2 Vinculación con los sectores público, privado y socialObjetivo: Impulsar las relaciones <strong>de</strong> la FES Acatlán con los sectores público, privado ysocial.Líneas <strong>de</strong> acción:V.2.4 Instrumentar programas orientados al <strong>de</strong>sarrollo social a través <strong>de</strong> prácticasescolares, prácticas profesionales, servicio social, labores <strong>de</strong> asesoría y capacitación,así como proyectos específicos <strong>de</strong> apoyo a la comunidad.V.2.6 Establecer vínculos <strong>de</strong> las distintas áreas académicas y culturales <strong>de</strong> la Facultadcon los sectores productivo y social.VI. Objetivo:VI.1. General:Elaborar interdisciplinariamente una propuesta <strong>de</strong> Zonificación Geotécnica (Atlas <strong>de</strong>Riesgo) <strong>de</strong>l área Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México, para <strong>de</strong>limitar áreas <strong>de</strong>alto riesgo para construcciones civiles y <strong>de</strong> asentamientos humanos en las que existanriesgos naturales como <strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierras, inundaciones, fracturamientos ohundimientos que afecten la estabilidad geotécnica <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un enfoque jurídico,sociológico, económico y comunicativo.VI.2. EspecíficosDesarrollar investigación aplicada en la FES Acatlán.Formar a los estudiantes en la investigación aplicada y multidisciplinaria.VII. Organización:En la organización <strong>de</strong>l grupo multidisciplinario se encuentra una Coordinación Generaly se plantean cinco áreas:Especialidad: Ingeniería Geológica 19


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoLa Técnico CientíficaLa <strong>de</strong> Impacto SocialLa <strong>de</strong> ComunicaciónLa AdministrativaLa <strong>de</strong> HistoriaCada una <strong>de</strong> las áreas se presenta con varios <strong>de</strong>partamentos.VIII. Problemática <strong>de</strong> investigaciónNo existe una Zonificación Geotécnica (Atlas <strong>de</strong> Riesgo) <strong>de</strong> la Zona Conurbada alNorponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México actualizada ni elaborada multidisciplinariamente que<strong>de</strong>fina las áreas <strong>de</strong> alto riesgo para construcciones civiles y <strong>de</strong> asentamientos humanosen las que existan riesgos naturales como <strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierra, inundaciones,fracturamientos o hundimientos.IX. DelimitaciónEl Atlas Geotécnico <strong>de</strong>limita su temática <strong>de</strong>s<strong>de</strong>:La multidisciplina:Geología/geotecnia, Derecho, Economía, Sociología, Comunicación e Historia.La Geografía:Zona Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México que compren<strong>de</strong> los límites <strong>de</strong> los municipios <strong>de</strong>Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.X. CostosLos laboratorios <strong>de</strong> Geotecnia (Geología, Mecánica <strong>de</strong> Rocas y Mecánica <strong>de</strong> Suelos) <strong>de</strong>lPrograma <strong>de</strong> Posgrado <strong>de</strong> la FES Acatlán están completamente equipados, en ellos serealizarán las pruebas a los diversos tipos <strong>de</strong> materiales colectados en las áreas <strong>de</strong>estudio, para lo cual se requieren artículos <strong>de</strong> consumo como aceites, acrílicos, resinas,diesel o plásticos. El laboratorio <strong>de</strong> Geología será el centro <strong>de</strong> acopio <strong>de</strong> la informacióntanto bibliográfica como <strong>de</strong> trabajo y en él se hará la cartografía, es <strong>de</strong>cir, el vaciado<strong>de</strong> datos geológicos <strong>de</strong> campo en cartas topográficas <strong>de</strong>l INEGI, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los análisisal microscopio <strong>de</strong> muestras <strong>de</strong> roca.Los gastos iniciales se reducirán a los generados por el mantenimiento <strong>de</strong> los equipos<strong>de</strong> los laboratorios, a la compra <strong>de</strong> materiales para cartografía y a la participación <strong>de</strong>profesores y alumnos en congresos.XI. BeneficiosLos avances <strong>de</strong>l proyecto serán expuestos periódicamente ante la comunidad <strong>de</strong> la FESAcatlán y en congresos o convenciones nacionales organizados por las asociaciones <strong>de</strong>Ciencias <strong>de</strong> la Tierra. Estos mismos avances se utilizarán como base para trabajos <strong>de</strong>tesis <strong>de</strong> licenciatura y posgrado <strong>de</strong> los estudiantes que participen en el proyecto.Mediante convenios y a cambio <strong>de</strong> la información, se obtendrán recursos monetarios oen especie <strong>de</strong> las empresas o autorida<strong>de</strong>s municipales que participen en el proyecto.Especialidad: Ingeniería Geológica 20


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoAl concluir el proyecto se contará con un Atlas <strong>de</strong> Riesgo cuya consulta será <strong>de</strong> granbeneficio para la población <strong>de</strong> la zona norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México y que permitiráa las autorida<strong>de</strong>s gubernamentales hacer una planeación justificada para la ubicación<strong>de</strong> construcciones y asentamientos humanos, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> prever los riesgos a que estásujeta la población actual.DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE RIESGOGEOTÉCNICO:Área 1: Técnico - científicasMisión:Aportar los estudios científicos y técnicos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las áreas geotécnica, geológica, <strong>de</strong>suelos y <strong>de</strong> rocas para la elaboración <strong>de</strong> un atlas sobre los riesgos/seguridad <strong>de</strong> loshabitantes <strong>de</strong> los municipios <strong>de</strong> Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán <strong>de</strong>Romero Rubio y Cuautitlán Izcalli, para prevenir y mitigar <strong>de</strong>sastres naturales como<strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierras, inundaciones, fracturamientos o hundimientos.Funciones:Delimitar las zonas <strong>de</strong> riesgo para la construcción <strong>de</strong> obras civiles y asentamientoshumanos mediante la aplicación <strong>de</strong>l método científico con técnicas aplicadas en lamateria <strong>de</strong> ingeniería.Realizar investigación documental que culmine en conocimientos teóricos en el áreageotécnica.Realizar investigación <strong>de</strong> campo que culmine en la aplicación <strong>de</strong> los conocimientosteóricos en el área geotécnica.Proyectos <strong>de</strong> investigación:Análisis <strong>de</strong> muestras <strong>de</strong> suelos y rocas <strong>de</strong> las zonas <strong>de</strong> los municipios <strong>de</strong> Naucalpan,Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán <strong>de</strong> Romero Rubio y Cuautitlán Izcalli. Responsable:Dr. Ricardo Ortiz Hermosillo y Mtro. Celso Barrera ChávezPruebas <strong>de</strong> laboratorio en especímenes <strong>de</strong> suelos (compresión no confinada,consolidación, compresión triaxial, permeabilidad y cohesión) <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> losmunicipios <strong>de</strong> Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán <strong>de</strong> Romero Rubio yCuautitlán Izcalli.Análisis petrológicos y petrográficos con microscopio polarizante a partir <strong>de</strong> láminas<strong>de</strong>lgadas previamente elaboradas.Clasificación <strong>de</strong> rocas e i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las características internas; un enfoque <strong>de</strong>aplicación geotécnica (microfracturamiento y alteración).Pruebas <strong>de</strong> compresión simple, compresión triaxial, permeabilidad,resistencia al esfuerzo.tensión yEspecialidad: Ingeniería Geológica 21


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoÁrea 2: AdministrativaMisión:Gestionar los procedimientos administrativo-organizacionales en el marcoreglamentario y normativo correspondiente para la realización <strong>de</strong> las funciones <strong>de</strong> lasáreas científico-técnicas, <strong>de</strong> comunicación y <strong>de</strong> impacto social.Funciones:Elaborar y supervisar las políticas administrativo-organizacionales <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong>l AtlasMultidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>lValle <strong>de</strong> México.Elaborar, gestionar y mantener actualizado el banco <strong>de</strong> información geotécnicadisponible para los procesos <strong>de</strong> planeación.Elaborar, gestionar y mantener el material <strong>de</strong> laboratorio y <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> campo <strong>de</strong> lasáreas <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong>l Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la ZonaConurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México.Integrar el informe <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s que se realizan <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Atlas Multidisciplinarioy <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México.Área 3: ComunicaciónMisión:Ser el enlace entre las áreas y los integrantes <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong>l Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong>Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México y, almismo tiempo, entre el grupo y las organizaciones políticas, sociales, jurídicas yeconómicas involucradas en la prevención <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sastres naturales como<strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierra, inundaciones, fracturamientos o hundimientos.Funciones:Difundir los resultados <strong>de</strong> las investigaciones científicas y <strong>de</strong> impacto social entre lacomunidad meta a través <strong>de</strong> presentaciones ejecutivas, conferencias, mesas redondas,publicaciones e internet.Hacer las relaciones públicas entre el equipo <strong>de</strong> trabajo y las organizaciones políticas,sociales, jurídicas y económicas involucradas en la prevención <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sastresnaturales como los mencionados.Hacer la mercadotecnia <strong>de</strong>l equipo <strong>de</strong> trabajo con las organizaciones políticas, sociales,jurídicas y económicas involucradas en la prevención <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sastres naturales comolos mencionados.Formar una opinión favorable acerca <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong>l Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> RiesgoGeotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México, con base en elconcepto <strong>de</strong> prevención entre la población <strong>de</strong> las zonas geográficas respectivas.Especialidad: Ingeniería Geológica 22


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoÁrea 4: Impacto SocialMisión:Aportar los estudios humanísticos y sociales <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las áreas sociológica, jurídica,económica y comunicativa para elaborar estrategias <strong>de</strong> prevención y atenuar elimpacto <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sastres naturales como <strong>de</strong>slizamientos <strong>de</strong> tierras, inundaciones,fracturamientos o hundimientos.Funciones:Realizar investigación documental en los áreas sociológica, jurídica, económica ycomunicativa que culmine en conocimientos teóricos para elaborar estrategias <strong>de</strong>prevención y atenuar el impacto <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sastres naturales como los mencionados.Realizar investigación <strong>de</strong> campo en los áreas sociológica, jurídica, económica ycomunicativa que culmine en la aplicación <strong>de</strong> conocimientos teóricos para elaborarestrategias <strong>de</strong> prevención y atenuar el impacto <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sastres naturales como losmencionados.Área 5: HistoriaMisión:Realizar una reconstrucción histórica <strong>de</strong>l panorama geográfico <strong>de</strong> los municipiosconurbados <strong>de</strong>l norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México con la finalidad <strong>de</strong> analizar suconstante <strong>de</strong>terioro así como los efectos <strong>de</strong> la urbanización sobre los recursosnaturales. Todo ello tendiente a i<strong>de</strong>ntificar posibles zonas <strong>de</strong> riesgo producto <strong>de</strong>lcambio geográfico a lo largo <strong>de</strong> la historia.Funciones:Recopilar mapas históricos que documenten la situación <strong>de</strong> los recursos y principalesacci<strong>de</strong>ntes geográficos <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> estudio en tiempos anteriores.Revisar diversos datos provenientes <strong>de</strong>l Archivo <strong>de</strong>l Agua que se refieran a esta zona,para especificar los principales ríos, lagos y lagunas en tiempos históricos. Asimismo,la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las zonas que en tiempos remotos formaron parte <strong>de</strong>l lago <strong>de</strong>Texcoco. Estos dos elementos pue<strong>de</strong>n dar luces sobre posibles inundaciones en zonasque anteriormente estuvieron ocupadas por agua.Revisar la bibliografía <strong>de</strong> estudios ya realizados en cuestión <strong>de</strong> historia ambientalreferentes a los municipios ya mencionados.Búsqueda <strong>de</strong> datos geográficos en documentos históricos.I<strong>de</strong>ntificar los principales puntos <strong>de</strong> reparto agrario así como la formación <strong>de</strong> ejidosque eventualmente dieron paso a colonias y fraccionamientos. Este punto tiene lafinalidad <strong>de</strong> ver el proceso <strong>de</strong> poblamiento <strong>de</strong> la zona conurbada, como uno <strong>de</strong> losposibles motivos <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> zonas <strong>de</strong> riesgo.Especialidad: Ingeniería Geológica 23


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoProyectos <strong>de</strong> investigación:México Prehispánico y Colonial.México In<strong>de</strong>pendiente, 1821-1916.México Contemporáneo, 1916 a la actualidad.Especialidad: Ingeniería Geológica 24


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México7. MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZASe localiza al E <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> México (figura 5) fijándose sus coor<strong>de</strong>nadas extremas alnorte 1937, al sur 1930 <strong>de</strong> latitud norte, al este 9912, al oeste 9922 <strong>de</strong> longitudoeste.Figura 5. Ubicación <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza, Estado <strong>de</strong> México.Tiene una extensión territorial <strong>de</strong> 94.83 kilómetros cuadrados, que representan el0.4% <strong>de</strong> la superficie total <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> México.Colinda al norte con los municipios <strong>de</strong> Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli; al sur conNaucalpan y Tlalnepantla; al oeste con Isidro Fabela y Jilotzingo y al este conTlalnepantla.Los ríos más importantes son el Tlalnepantla, el San Javier y el Moritas al norte; al surse encuentra la Presa Madín. También corren los arroyos La Bolsa, La Herradura, ElSifón, Los Cajones, El Tejocote y El Xhinté.El municipio se localiza en la subprovincia <strong>de</strong> lagos y volcanes <strong>de</strong>l Anahuac. Susprincipales elevaciones son los cerros <strong>de</strong> la Biznaga, Atlaco, La Con<strong>de</strong>sa y el CerroGran<strong>de</strong>.El clima es <strong>de</strong> tipo templado subhúmedo, con una temperatura promedio <strong>de</strong> 12alcanzada en el periodo <strong>de</strong> invierno y una máxima <strong>de</strong> 18 alcanzada en verano, conlluvias en esta estación con una precipitación <strong>de</strong> 800mm.La actividad económica se divi<strong>de</strong> en cuatro principales sectores: agropecuario (1%),sector industrial (24%), sector <strong>de</strong> servicios (56%) y sector <strong>de</strong> comercio (9%).Este municipio está expuesto a los fenómenos <strong>de</strong> tipo geológico (minas, sismicidad,agrietamiento <strong>de</strong> suelos, colapsos, inestabilidad <strong>de</strong> suelos), hidrometeorológicos(inundaciones pluviales, granizadas, heladas), químico-tecnológicos (incendios <strong>de</strong> todotipo, explosiones, fugas y <strong>de</strong>rrames <strong>de</strong> sustancias peligrosas) y sanitario-ecológicosEspecialidad: Ingeniería Geológica 25


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México(residuos sólidos). Las áreas ver<strong>de</strong>s y los baldíos ocupan una superficie relativamentepequeña.El relleno sanitario municipal se ubica al lado oeste <strong>de</strong>l municipio, justo en sus límitescon Nicolás Romero, a una distancia aproximada <strong>de</strong> siete kilómetros <strong>de</strong>l centro <strong>de</strong> laciudad. La superficie <strong>de</strong>l relleno sanitario es <strong>de</strong> 39 ha (39 000m 2 ), con un total <strong>de</strong>residuos confinados <strong>de</strong> 2 045 millones <strong>de</strong> toneladas.La Presa Madín (fotografía 1) esconsi<strong>de</strong>rada mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> todas lasexistentes en el Valle <strong>de</strong> México, puesconserva aún sus propósitosoriginales: regular los caudales(avenidas) <strong>de</strong>l río Tlalnepantla ypotabilizar parte <strong>de</strong> su volumenalmacenado. Inaugurada en 1980,tiene una capacidad límite <strong>de</strong> 25millones <strong>de</strong> metros cúbicos, aunquesolo almacena 13 millones,precisamente previendo que caudalesmayores la <strong>de</strong>sbor<strong>de</strong>n. Una partemínima <strong>de</strong> dicho volumen (<strong>de</strong> 540 a600 litros por segundo) se bombea a la Foto 1. Presa Madín, Atizapán, Edo. <strong>de</strong> Mex.planta potabilizadora para serdistribuida a la red municipal. Se tiene el proyecto <strong>de</strong> que sea un santuario <strong>de</strong>l agua anivel estatal, por lo que se construyen dos colectores marginales que seguramentedisminuirán el riesgo <strong>de</strong> contaminar la presa.Recientemente, Vera Noguez et al (2007), presentaron en un simposio <strong>de</strong> la SociedadMexicana <strong>de</strong> Ingeniería Sísmica un mapa <strong>de</strong> Zonificación Geotécnica <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong>México (figura 6) en el cual se <strong>de</strong>scriben tres principales tipos <strong>de</strong> terrenos:Terreno tipo I. De sierras, cerros, conformado por anticlinales (sic) <strong>de</strong> origen volcánico,sedimentarios y metamórficos.Terreno tipo II. Planicie a Lomeríos, en el que los <strong>de</strong>pósitos profundos se encuentran aveinte metros <strong>de</strong> profundidad, o menos, y que está constituido predominantementepor estratos arenosos y limos arenosos intercalados con capas <strong>de</strong> arcilla lacustre; elespesor <strong>de</strong> éstas es variable entre <strong>de</strong>cenas <strong>de</strong> centímetros y pocos metros. Lomas,formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron <strong>de</strong>positados fuera <strong>de</strong>lambiente lacustre, pero en los que pue<strong>de</strong>n existir, superficialmente o intercalados,<strong>de</strong>pósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta zonaes frecuente la presencia <strong>de</strong> oqueda<strong>de</strong>s en rocas, <strong>de</strong> cavernas y túneles excavados ensuelos para explotar minas <strong>de</strong> arena y <strong>de</strong> rellenos no controlados.Terreno tipo III. Lago, integrado por potentes <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> arcilla altamentecompresibles, separados por capas arenosas con contenido diverso <strong>de</strong> limo o arcilla.Estas capas arenosas son en general medianamente compactas a muy compactas y <strong>de</strong>espesor variable <strong>de</strong> centímetros a varios metros. Los <strong>de</strong>pósitos lacustres suelen estarcubiertos superficialmente por suelos aluviales, materiales <strong>de</strong>secados y rellenosartificiales, el espesor <strong>de</strong> este conjunto pue<strong>de</strong> ser superior a 50 m.Especialidad: Ingeniería Geológica 26


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoZona <strong>de</strong> LagosZona <strong>de</strong>TransiciónZona <strong>de</strong> LomeríosZona <strong>de</strong> Sierras yCerrosFigura 6. Mapa <strong>de</strong> Zonificación Geotécnica <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> México (Vera Noguez et al,2007).De acuerdo con Pérez-Ortíz Cancino (2004), los abanicos aluviales <strong>de</strong> la Sierra <strong>de</strong> LasCruces están compuestos por la acumulación <strong>de</strong> materiales piroclásticos que se<strong>de</strong>positaron a los pies <strong>de</strong> los distintos aparatos volcánicos durante la vida explosiva <strong>de</strong>éstos, entre 5 y 10 millones <strong>de</strong> años antes <strong>de</strong>l presente. Las lomas se formaronprincipalmente en el Plioceno Inferior (figura 7).Especialidad: Ingeniería Geológica 27


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoFigura 7. Geologíasuperficial <strong>de</strong> laCuenca <strong>de</strong> México,según F. Mooser,1970. Abajo (<strong>de</strong>lrecuadro), geologíasuperficial <strong>de</strong>lMunicipio <strong>de</strong> Atizapány alre<strong>de</strong>dores, segúnF. Mooser et al, 1996.QalQtT CuaternarioFormación Tarango:abanicos volcánicos:lahares, flujospiroclásticos, ignimbritas,tobas, pómez.Cuaternario: lavas y tobasbásicas e intermedias.TQt Cuaternario: tobas en<strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> flancos.Qiv vulcanitas intermediasy básicas.Tp Plioceno: vulcanitasácidas e intermedias.Tmv Mioceno: vulcanitasprincipalmente ácidas.Tov Oligoceno: vulcanitasprincipalmenteintermediasEspecialidad: Ingeniería Geológica 28


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoLa Formación Tarango representa un conjunto estratificado a veces regular, a vecesirregular y hasta lenticular, ligeramente inclinado a cuatro grados, compuesto <strong>de</strong> losseis elementos litológicos siguientes:Tobas resultado <strong>de</strong> horizontes <strong>de</strong> cenizas volcánicas <strong>de</strong> muy distintasgranulometrías.Capas <strong>de</strong> erupciones pumíticas.LaharesIgnimbritas.Depósitos fluviales.Suelo vegetal.Todos estos elementos son producto <strong>de</strong> erupciones por lo general violentas, emitidaspor las chimeneas <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s volcanes an<strong>de</strong>síticos estratificados.Las avalanchas ardientes o lahares impulsados y lubricados por gases calientes seoriginan en erupciones paroxísmicas <strong>de</strong> extraordinaria violencia. Se generan y<strong>de</strong>scien<strong>de</strong>n con velocidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>cenas <strong>de</strong> kilómetros por hora, cuando se <strong>de</strong>sintegra untapón volcánico caliente, irrumpiendo en ocasiones hasta la parte superior <strong>de</strong> lacámara magmática <strong>de</strong>l volcán. A raíz <strong>de</strong> tales erupciones se han creado los <strong>de</strong>pósitosuniformes, estratiformes y <strong>de</strong> separación columnar <strong>de</strong> piedra cantera que seencuentran en el Santuario <strong>de</strong> Los Remedios, en el municipio <strong>de</strong> Naucalpan.Las nubes ardientes que <strong>de</strong>scendieron en la Sierra <strong>de</strong> Las Cruces formaron <strong>de</strong>pósitos<strong>de</strong> tobas columnares al norte <strong>de</strong> Cuajimalpa. En algunas zonas no fueron losuficientemente calientes como para producir ignimbritas, sólo produjeron tobas <strong>de</strong>ltipo sillar.La Formación Tarango se compone <strong>de</strong> la superposición <strong>de</strong> varios abanicos volcánicos,que alcanza espesores <strong>de</strong> 300 a 400 metros. Por lo general cada abanico correspon<strong>de</strong>a la vida activa <strong>de</strong> un volcán.Los <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> la Formación Tarango se generaron en el Plioceno y hacia fines <strong>de</strong>éste se formaron, en las barrancas <strong>de</strong> las lomas, gruesos <strong>de</strong>pósitos fluvialescorrelacionables con la Formación Clástica Aluvial <strong>de</strong>l relleno <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México.Las formaciones <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> lomas <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México son <strong>de</strong> origen fluvial yvolcánico, se encuentran dispuestas según una secuencia or<strong>de</strong>nada <strong>de</strong> acuerdo a suedad:En la superficie se encuentran los suelos orgánicos Totolsingo, que en general son <strong>de</strong>espesor reducido <strong>de</strong> 1 a 2 metros, enseguida se presentan los suelos Becerra yTacubaya, estratificados y con vetas <strong>de</strong> caliche en la parte superior; subyacen boleos ygravas <strong>de</strong> forma redon<strong>de</strong>ada a subredon<strong>de</strong>ada, embebidos en una matriz arenosa,comúnmente <strong>de</strong>nominada Serie Clástica Fluvial y Aluvial <strong>de</strong>l Pleistoceno, por últimoaparecen las tobas y <strong>de</strong>pósitos piroclásticos <strong>de</strong> la Formación Tarango, intercalados concapas <strong>de</strong> pómez producto <strong>de</strong> erupciones violentas, con distintos grados <strong>de</strong>intemperismo y zeolitización.Especialidad: Ingeniería Geológica 29


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoLas lluvias, frecuentes e intensas en el Cuaternario, erosionaron en forma notable lossuelos superiores (Tacubaya y Becerra) y la serie Clástica Fluvial y Aluvial, llegandoincluso a su total eliminación en amplias áreas.La estratigrafía i<strong>de</strong>ntificada y clasificada por Pérez-Ortíz (op. cit) según los <strong>de</strong>pósitosgranulares susceptibles <strong>de</strong> explotación minera, tiene una gran utilidad, toda vez quelas cavida<strong>de</strong>s o laboreos mineros están restringidos a tales <strong>de</strong>pósitos, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> quelas fuentes <strong>de</strong> materiales con propieda<strong>de</strong>s puzolánicas también se ubican <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>estos horizontes, mismos que se pue<strong>de</strong>n diferenciar y agrupar <strong>de</strong> la siguiente manera:Horizonte Granular Superior; el correspondiente a las gravas y boleos <strong>de</strong> laserie Clástica Fluvial, que en áreas reducidas <strong>de</strong> algunos coronamientos <strong>de</strong> loslomeríos se <strong>de</strong>tectan con espesores <strong>de</strong> 3 a 5 metros.Horizonte Granular Intermedio: correspon<strong>de</strong> a los mantos pumíticos <strong>de</strong>pequeño espesor, en general no mayor <strong>de</strong> 1 a 2 metros, que en número <strong>de</strong>hasta 3 se intercalan con notable continuidad en las tobas. En este horizonte seencuentran los principales bancos <strong>de</strong> tobas, materiales con característicaspuzolánicas, sobre todo si han sido zeolitizados. Estos horizontes son elresultado <strong>de</strong> las erupciones violentas <strong>de</strong>l Plioceno.Horizonte Granular Inferior: correspon<strong>de</strong> a las gravas y arenas an<strong>de</strong>síticas,rojizas y azules, dispuestas en <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> gran espesor y continuidad, quecomúnmente afloran en el fondo <strong>de</strong> las barrancas. Estos horizontes son elresultado <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s lahares <strong>de</strong>l Plioceno.Las zonas minadas. Este problema es común al Distrito Fe<strong>de</strong>ral y al Estado <strong>de</strong>México; lo constituye la inestabilidad real o potencial <strong>de</strong> terrenos que se encontrabanen las afueras <strong>de</strong> la ciudad y que actualmente han sido alcanzados por la manchaurbana; se encuentran localizados principalmente en los lomeríos <strong>de</strong>l poniente <strong>de</strong>l áreametropolitana. El problema se originó con el crecimiento <strong>de</strong> la ciudad, primero con laobtención <strong>de</strong> materiales para construcción tipo arena, grava, “tepetate”, los cualeseran explotados <strong>de</strong> manera subterránea. Así se formaron túneles, galerías y salones enun enjambre subterráneo. Con el crecimiento <strong>de</strong> la ciudad estas áreas inestables hansido ocupadas tanto por fraccionamientos resi<strong>de</strong>nciales como por asentamientoshumanos irregulares, para los cuales los peligros potenciales pasaron inadvertidos(figura 8). Las consecuencias: colapso <strong>de</strong> techos <strong>de</strong> minas causando daños materialesy pérdidas <strong>de</strong> vidas. En la reglamentación <strong>de</strong> 1968 se prohibió la explotación <strong>de</strong>materiales pétreos por medio <strong>de</strong> excavaciones subterráneas (Morales, 1984).Especialidad: Ingeniería Geológica 30


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México0 10mFigura 8. Cavida<strong>de</strong>s en la colonia Lomas <strong>de</strong> Guadalupe <strong>de</strong> Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza, Edo.<strong>de</strong> Mex.La zona <strong>de</strong> lomas <strong>de</strong>l poniente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México es conocida por estar afectada porcavida<strong>de</strong>s subterráneas <strong>de</strong> origen artificial, resultado <strong>de</strong> explotaciones minerasEspecialidad: Ingeniería Geológica 31


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicorealizadas sin control en el pasado. Dicho problema afecta a un gran número <strong>de</strong>predios don<strong>de</strong> se encuentran asentamientos humanos que están en situación <strong>de</strong> riesgo(fotografías 2 y 3).Fotos 2 y 3. Izquierda (foto 2), entrada <strong>de</strong> una mina bajo el estacionamiento <strong>de</strong> unfraccionamiento resi<strong>de</strong>ncial en Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza. Derecha (foto 3), interior <strong>de</strong> lamina.Para reducir los efectos <strong>de</strong> dicha situación, a lo largo <strong>de</strong> los años se han empleadodistintos procedimientos tales como instalación <strong>de</strong> revestimientos, concreto lanzado,colocación <strong>de</strong> costales rellenos <strong>de</strong> arena (fotografías 4 y 5), inyección <strong>de</strong> lechadascementantes basadas en cemento Portland principalmente, etcétera.Fotos 4 y 5. Relleno con costales <strong>de</strong> arena <strong>de</strong> una cavidad en la colonia Lomas Lindasen Atizapán.La presencia <strong>de</strong> las cavida<strong>de</strong>s afecta a un gran número <strong>de</strong> personas que habitan al pie<strong>de</strong> la Sierra <strong>de</strong> Las Cruces, en la zona <strong>de</strong> lomas, conformada por <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong>materiales <strong>de</strong> origen volcánico (Figura 9)Especialidad: Ingeniería Geológica 32


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoFigura 9. La mina funcionará como un dren permanente (Caso particular Lomas <strong>de</strong>Guadalupe)A partir <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Protección Civil en los tres niveles <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong>nuestro país, algunas autorida<strong>de</strong>s han asumido la situación como una responsabilidadgubernamental, toda vez que la existencia <strong>de</strong> minas en el subsuelo genera problemasque afectan al <strong>de</strong>sarrollo social y económico <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s, sin mencionar elriesgo para las vidas, para el patrimonio y para el entorno <strong>de</strong> cientos <strong>de</strong> familias(figura 10).Figura 10. El agua, principal agente en el colapso <strong>de</strong> minas.Por estas razones, en 1998 el Ayuntamiento <strong>de</strong> Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza implementó elPrograma Nacional <strong>de</strong> Riesgos en Zonas Minadas, con la finalidad <strong>de</strong> cambiar lasituación en que vive un gran número <strong>de</strong> ciudadanos <strong>de</strong>l municipio.Si se emplearan los métodos tradicionales, esta empresa representaría una inversiónimposible <strong>de</strong> absorber para el presupuesto municipal. Por tal motivo, ha sido necesarioEspecialidad: Ingeniería Geológica 33


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México<strong>de</strong>sarrollar nuevos materiales y un procedimiento que empleé suelos <strong>de</strong>l lugar asícomo un subproducto <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> acetileno, rico en hidróxido <strong>de</strong> calcio.La Sociedad Mexicana <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos, en el Simposio <strong>de</strong>nominadoCimentaciones en Zonas Minadas <strong>de</strong> la Ciudad <strong>de</strong> México, en 1976, recomendabaestudiar las propieda<strong>de</strong>s puzolánicas <strong>de</strong> los suelos naturales con miras a emplearloseconómicamente en el relleno <strong>de</strong> cavida<strong>de</strong>s.Las puzolanas se <strong>de</strong>finen como materiales silicosos o sílico-aluminosos que no poseenpropieda<strong>de</strong>s cementantes por sí mismos, pero sus constituyentes en presencia <strong>de</strong> aguae hidróxido <strong>de</strong> calcio (cal), a temperaturas ordinarias, se pue<strong>de</strong>n mezclar en formaestable como compuestos insolubles con propieda<strong>de</strong>s cementantes.La cal se pue<strong>de</strong> obtener como un subproducto <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> acetileno. Lageneración <strong>de</strong> acetileno en la Zona Metropolitana <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México a partir <strong>de</strong>lcarburo <strong>de</strong> calcio se realiza mediante su reacción con agua en un reactor <strong>de</strong> tipohúmedo en por lo menos tres plantas ubicadas al norte <strong>de</strong> la ciudad. Como resultadose obtiene gas <strong>de</strong> acetileno y una pasta con alto contenido <strong>de</strong> agua e hidróxido <strong>de</strong>calcio <strong>de</strong>nominada Cal <strong>de</strong> Carburo. Este producto no es aprovechado en muchos casos,provocando gran<strong>de</strong>s problemas a las empresas para su disposición final.Las puzolanas naturales son materiales <strong>de</strong> origen piroclástico resultado <strong>de</strong> erupcionesvolcánicas explosivas, don<strong>de</strong> los fragmentos son transportados por aire para ser<strong>de</strong>positados en la superficie <strong>de</strong>l suelo o <strong>de</strong>l agua. Una vez <strong>de</strong>positados como materialesincoherentes pue<strong>de</strong>n ser sometidos a procesos diagenéticos que los llevan atransformarse en una roca compacta i<strong>de</strong>ntificada como toba.El empleo <strong>de</strong> las puzolanas naturales como material <strong>de</strong> construcción se remonta 27siglos en la historia, se sabe que en el siglo VII A.C. en la isla griega <strong>de</strong> Santorín, seusó tierra volcánica para hacer impermeables y más resistentes al agua las argamasas<strong>de</strong> hidróxido <strong>de</strong> calcio <strong>de</strong>stinadas para revestimiento <strong>de</strong> cisternas.La reducción en el uso <strong>de</strong> la cal como cementante es reciente, sustituida por elcemento Pórtland fue lentamente olvidada por los constructores y casi <strong>de</strong>sapareció <strong>de</strong>los procesos <strong>de</strong> edificación y por consiguiente <strong>de</strong> los reglamentos <strong>de</strong> construcción.A lo largo <strong>de</strong> su trabajo Pérez-Ortiz Cancino (op. cit.) <strong>de</strong>sarrolla la siguiente hipótesis:“Al mezclarse el hidróxido <strong>de</strong> calcio <strong>de</strong> la cal <strong>de</strong> carburo con algunas <strong>de</strong> las fasespresentes en las tobas provenientes <strong>de</strong> la Sierra <strong>de</strong> Las Cruces, precipitan silicatos yaluminatos <strong>de</strong> calcio hidratados, carbonatos y sulfatos <strong>de</strong> calcio así como cristales <strong>de</strong>hidróxido <strong>de</strong> calcio, que generan las propieda<strong>de</strong>s necesarias para ser empleados en lareducción <strong>de</strong> riesgos por subsi<strong>de</strong>ncia y colapso en las zonas minadas <strong>de</strong>l poniente <strong>de</strong>lValle <strong>de</strong> México”.Sin embargo, por razones prácticas y económicas, las puzolanas están siendosubstituidas por la perlita, a la cual, aunque en Geología se le i<strong>de</strong>ntifica como un vidriovolcánico natural, en la industria se le clasifica como mineral e incluso como roca(Dicalite <strong>de</strong> México, S.A. <strong>de</strong> C.V.) y, <strong>de</strong> acuerdo a su <strong>de</strong>finición, la perlita sin expan<strong>de</strong>res una roca vítrea <strong>de</strong> origen volcánico que se extrae <strong>de</strong> una mina a cielo abierto.El proceso <strong>de</strong> “fabricación” <strong>de</strong>l “mineral” perlita consiste en trituración primaria, secadoy clasificación por cribas, obteniéndose 8 grados diferentes, cada uno con aplicacionesEspecialidad: Ingeniería Geológica 34


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicodiversas. Sus usos principales son: escoriador en la industria <strong>de</strong> la fundición, pulido <strong>de</strong>metales, agente abrasivo <strong>de</strong> limpieza y la industria textil.Su composición química es la siguiente:Sílice SiO 2 75.30%Alúmina Al 2 O 3 13.92%Fierro Fe 2 O 3 0.51%Sodio Na 2 O 4.98%Potasio K 2 O 4.58%Calcio CaO 0.62%Otros óxidos 0.09%En esta industria a la perlita expandida se le <strong>de</strong>nomina “Carlita”, que es una marcaregistrada <strong>de</strong>l mineral industrializado <strong>de</strong> roca perlita; esta última, ya molida, setransporta a la planta <strong>de</strong> expansión, don<strong>de</strong> se le calienta hasta 1 100°C, el aguaretenida se transforma en vapor que actúa como expan<strong>de</strong>nte y convierte al mineral enuna partícula granular amorfa, constituida por microceldas cerradas con un aumento<strong>de</strong> las partículas <strong>de</strong> hasta 20 veces su volumen original.La carlita se utiliza como agregado para mortero o para recubrimiento <strong>de</strong> muros conpropieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aislamiento térmico, acústico y contra incendio; como agregado paraconcreto estructural ligero, para cementación <strong>de</strong> pozos, tabiques refractarios, plafonesy filtros.La explotación <strong>de</strong> la perlita como mineral se lleva a cabo en un yacimiento localizadoen Oriental, Puebla, con reservas probadas para más <strong>de</strong> 50 años y reservas estimadaspara 300.Actualmente, la Dirección <strong>de</strong> Protección Civil <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Atizapán <strong>de</strong> Zaragozautiliza la mezcla <strong>de</strong> hidróxido <strong>de</strong> calcio con el <strong>de</strong>secho <strong>de</strong>l mineral <strong>de</strong> perlita expandida(carlita) para rehabilitar las minas que fueron excavadas con fines <strong>de</strong> extracción <strong>de</strong>materiales para construcción y que se encuentran prácticamente en toda la extensión<strong>de</strong>l municipio.El proceso productor <strong>de</strong>l residuo <strong>de</strong> perlita se lleva a cabo en la empresa Dicalite <strong>de</strong>México, que fabrica filtro-ayuda industrial, utilizando para esto mineral <strong>de</strong> perlita quees expandido en hornos a una temperatura <strong>de</strong> entre 760 a 1 000 °C, teniendo comocombustible gas natural. El material alimentado se <strong>de</strong>ja caer sobre la flama <strong>de</strong>lquemador a contracorriente y conforme se expan<strong>de</strong> es succionado por la presiónnegativa <strong>de</strong>l mismo horno. Por medio <strong>de</strong> ciclones se realiza una segunda operación enla cual el producto ligero pasa a un ciclón y el producto pesado se <strong>de</strong>secha al contenermaterial que no expandió a<strong>de</strong>cuadamente. Este residuo no es corrosivo, reactivo,explosivo, tóxico o flamable (Novamann, 2006).A partir <strong>de</strong> 1998 ha sido rellenado el diez por ciento <strong>de</strong> las zonas minadas por medio<strong>de</strong> la inyección <strong>de</strong> este cementante (fotografías 6 y 7), reduciendo los costos encomparación con otros métodos y con una eficiencia mayor, <strong>de</strong>bido a que el hidróxido<strong>de</strong> calcio y la perlita se obtienen en forma gratuita como subproducto o <strong>de</strong>secho <strong>de</strong>industrias <strong>de</strong> la zona.Especialidad: Ingeniería Geológica 35


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoFotos 6 y 7. Relleno <strong>de</strong> la mina Capulín- Montesol. Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza, Edo. <strong>de</strong> Mex.En pruebas <strong>de</strong> Compresión Simple realizadas en el laboratorio <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos<strong>de</strong> la FES Acatlán a varias muestras <strong>de</strong> la mezcla inyectada ya consolidada, se obtuvouna capacidad <strong>de</strong> carga <strong>de</strong> 25 kg/cm 2 en promedio antes <strong>de</strong> la falla, como se observaen las figuras 11 y 12 y en las fotografías 8 y 9.Figura 11. Gráfica esfuerzo-<strong>de</strong>formación <strong>de</strong> la mezcla inyectada en las cavida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>Atizapán.Especialidad: Ingeniería Geológica 36


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoFigura 12. Gráfica esfuerzo-<strong>de</strong>formación <strong>de</strong> la mezcla inyectada en las cavida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>Atizapán.Fotos 8 y 9. Material inyectado en las cavida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Atizapán <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la falla enpruebas <strong>de</strong> Compresión Simple.La capacidad <strong>de</strong> carga <strong>de</strong> la mezcla inyectada en las minas <strong>de</strong> Atizapán iguala o superaa la <strong>de</strong>l propio suelo en que fueron excavadas.Especialidad: Ingeniería Geológica 37


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoCONCLUSIONESDebido a la expansión poblacional y a la construcción <strong>de</strong> gran número <strong>de</strong> obras civiles,los estudios <strong>de</strong> Geotecnia en una superficie como la Cuenca <strong>de</strong> México son cada vezmás importantes y necesarios, sobre todo a partir <strong>de</strong> los sismos <strong>de</strong> 1985.En el Distrito Fe<strong>de</strong>ral se han hecho gran cantidad <strong>de</strong> estudios geotécnicos, aplicando laMecánica <strong>de</strong> Suelos por las características <strong>de</strong>l terreno.La Cuenca <strong>de</strong> México ha sido ampliamente estudiada, principalmente en la zona en quese ubica el Distrito Fe<strong>de</strong>ral. Sin embargo, en lo que respecta a los límites con el Estado<strong>de</strong> México, la importancia y frecuencia <strong>de</strong> estos estudios disminuye notablemente,limitándose a análisis puntuales <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos para la preparación <strong>de</strong> algunasedificaciones.En el norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México se cuenta con algunos estudios <strong>de</strong> este tipo, perono existe un análisis <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> las características <strong>de</strong> terrenos principalmenterocosos, como levantamientos geológicos o geofísicos; la información <strong>de</strong> que sedispone es <strong>de</strong>masiado general, con mapas geológicos regionales o muy local, don<strong>de</strong> la<strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la geología es tomada <strong>de</strong> la información general.Dada la escasa información geológica-geotécnica a <strong>de</strong>talle disponible en esta zona, esnecesario realizar levantamientos geológicos y <strong>de</strong>finir o cartografiar estructuras quepodrían representar un riesgo para la población.Los atlas <strong>de</strong> riesgos que se han realizado hasta la fecha se limitan a i<strong>de</strong>ntificar zonasminadas y algunas estructuras como fallas y fracturas, con una explicación muysomera, cuando existe, <strong>de</strong> las características geológicas <strong>de</strong> los sitios.El proyecto Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada alNorponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México representa una opción para llenar los huecos <strong>de</strong>información <strong>de</strong> esta zona, ya sea geológica-geotécnica, económica, política, social ohistórica. Mediante la recopilación <strong>de</strong> la bibliografía existente se preten<strong>de</strong> elaborardurante el primer año una síntesis <strong>de</strong> la información actual y proseguir conlevantamientos <strong>de</strong> los diversos municipios vía convenios <strong>de</strong> colaboración mutua concada uno <strong>de</strong> ellos. En este Atlas participarán profesores y alumnos <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong>Estudios Superiores (FES) Acatlán <strong>de</strong> la UNAM y los trabajos <strong>de</strong> cartografía y análisis<strong>de</strong> muestras se llevarán a cabo en los laboratorios <strong>de</strong> la misma institución.El Municipio <strong>de</strong> Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza, el cual se presenta como un avance <strong>de</strong> laelaboración <strong>de</strong>l Atlas, representa un ejemplo a seguir por los <strong>de</strong>más municipiosinvolucrados en el proyecto (Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán <strong>de</strong>Romero Rubio). Esta zona es aquejada constantemente por fracturamientos yhundimientos <strong>de</strong> las edificaciones que se encuentran sobre cavida<strong>de</strong>s excavadas hacevarias décadas con el objeto <strong>de</strong> extraer materiales para la construcción en zonasurbanas, principalmente <strong>de</strong>l Distrito Fe<strong>de</strong>ral y <strong>de</strong>l mismo Estado <strong>de</strong> México.Actualmente en Atizapán existen 64 minas, algunas <strong>de</strong> las cuales tienen varioskilómetros <strong>de</strong> extensión. Los trabajos realizados por la Dirección <strong>de</strong> Protección Civil yBomberos <strong>de</strong> Atizapán para la rehabilitación <strong>de</strong> las zonas minadas han sido prioritariosdurante la presente administración, utilizando para el relleno <strong>de</strong> esas cavida<strong>de</strong>s unatécnica innovadora que consiste en inyectar una mezcla <strong>de</strong> hidróxido <strong>de</strong> calcio (cal)con <strong>de</strong>secho <strong>de</strong> la industrialización <strong>de</strong> perlita. Al consolidar, el material <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> laEspecialidad: Ingeniería Geológica 38


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Méxicomezcla ha resultado ser <strong>de</strong> una gran resistencia, igual o superior a la <strong>de</strong>l suelo sobre elque se excavaron las minas. Con este procedimiento se han rehabilitado, a partir <strong>de</strong>2003, alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l 10% <strong>de</strong> las cavida<strong>de</strong>s con un costo menor al <strong>de</strong> otros métodos<strong>de</strong>bido a que la cal y el <strong>de</strong>secho <strong>de</strong> perlita se obtienen <strong>de</strong> manera gratuita.REFERENCIASAguayo, J. E. y Marín, S. (1989). “Evolución Geológica <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México”.Simposio sobre Tópicos Geológicos <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México. 25 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong>1989. Editado por la Sociedad Mexicana <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos, A.C. México, D. F.1990.Dicalite <strong>de</strong> México, S.A. <strong>de</strong> C.V. (2008). Folleto publicitario. Tlalnepantla, Edo. <strong>de</strong> Mex.México.González <strong>de</strong> Vallejo, L. I. (2002). “Ingeniería Geológica”. Ed. Prentice Hall (PearsonEducación, S.A.). Madrid, España, 2002.Guevara, O. E., Quaas, W. R. y Fernán<strong>de</strong>z, V. G. (2006). “Lineamientos generales parala elaboración <strong>de</strong> Atlas <strong>de</strong> Riesgos”. Guía Básica para la Elaboración <strong>de</strong> Atlas Estatalesy Municipales <strong>de</strong> Peligros y Riesgos. Serie: Atlas Nacional <strong>de</strong> Riesgos. CENAPRED,México, D. F.Melgoza, C. A. (1978). “Descripción, evolución y origen <strong>de</strong> los agrietamientos”.Simposio <strong>de</strong> la Sociedad Mexicana <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos “El Subsuelo y la Ingeniería<strong>de</strong> Cimentaciones en el Área Urbana <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México”. Sesión II, Agrietamientos enel Área <strong>de</strong> Naucalpan. México, D. F. 10 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1978, p.p. 165-175Mooser, F. (1990). “Estratigrafía y estructura <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México”. En “El subsuelo <strong>de</strong>la Cuenca <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México y su relación con la ingeniería <strong>de</strong> cimentaciones a 5 años<strong>de</strong>l sismo”. Sociedad Mexicana <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos. 1990.Morales y Monroy, R. (1984). “Problemática <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong>l suelo en el Valle <strong>de</strong> México”.Foro sobre Reor<strong>de</strong>nación Urbana <strong>de</strong>l D. F. Colegio <strong>de</strong> Ingenieros Civiles <strong>de</strong> México A. C.Asociación Mexicana <strong>de</strong> Ingeniería Urbana, A. C. Noviembre 29 <strong>de</strong> 1984, pp. 17-34.Novamann (2006). I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l residuo “Desecho <strong>de</strong> mineral <strong>de</strong> perlita”. Estudio<strong>de</strong> caracterización <strong>de</strong> la peligrosidad <strong>de</strong> los residuos en base a las pruebas. Informeinterno. México, D.F. octubre <strong>de</strong> 2006, p.p. 5 y 2 <strong>de</strong>l anexo 2.Pérez-Ortiz Cancino, L. E. (2004). “Tratamiento <strong>de</strong> Zonas Minadas <strong>de</strong>l Poniente <strong>de</strong>lValle <strong>de</strong> México”. Tesis <strong>de</strong> Especialización en Geotecnia <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> EstudiosSuperiores Acatlán. FES Acatlán, UNAM. Octubre 2004.Quaas, W. R. (2006). “Guía Básica para la Elaboración <strong>de</strong> Atlas Estatales y Municipales<strong>de</strong> Peligros y Riesgos”. Serie: Atlas Nacional <strong>de</strong> Riesgos. CENAPRED, México, D.F.Sociedad Mexicana <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos (1976). “Simposio sobre Cimentaciones enZonas Minadas en la Ciudad <strong>de</strong> México”. México, 1976.Especialidad: Ingeniería Geológica 39


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoVázquez, E. y Jaimes, R. (1989). “Geología <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong> México”. Simposio sobreTópicos Geológicos <strong>de</strong> la Cuenca <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México. 25 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1989. Editado porla Sociedad Mexicana <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos, A.C. México, D. F. 1990.Vera Noguez, R., Miranda Navarro, S. y Ramírez <strong>de</strong> Alba, H. (2007). “Propuesta <strong>de</strong>ltítulo <strong>de</strong> Seguridad Estructural para el Reglamento General <strong>de</strong> Construcciones <strong>de</strong>lEstado <strong>de</strong> México y Municipios”. XVI Congreso <strong>de</strong> la Sociedad Mexicana <strong>de</strong> IngenieríaSísmica. Ixtapa, Guerrero, 2007.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAEllstein, A. (1978). “Teoría sobre el Mecanismo <strong>de</strong> Falla”. Simposio <strong>de</strong> la SociedadMexicana <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos “El Subsuelo y la Ingeniería <strong>de</strong> Cimentaciones en elÁrea Urbana <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> México”. Sesión II, Agrietamientos en el Área <strong>de</strong> Naucalpan.México, D. F. 10 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1978, p.p. 177-181.Marsal, R. J. y Mazari, M. (1959). “El Subsuelo <strong>de</strong> la Ciudad <strong>de</strong> México”. Facultad <strong>de</strong>Ingeniería UNAM. Contribución <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Ingeniería al Primer CongresoPanamericano <strong>de</strong> Mecánica <strong>de</strong> Suelos y Cimentaciones. México, D. F., septiembre <strong>de</strong>1959.Marsal, R. J. (1992). “Hundimiento <strong>de</strong> la Ciudad <strong>de</strong> México”. El Colegio Nacional.México, 1992.Mooser, F., Montiel, A. y Zúñiga, A. (1996). “Nuevo mapa geológico <strong>de</strong> las cuencas <strong>de</strong>México, Toluca y Puebla. Estratigrafía, tectónica regional y aspectos geotérmicos”.Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad, México, D. F. 1996.Palacios Maldonado, A. H. (1989). “Reactividad <strong>de</strong> puzolanas naturales”. Tesis UNAM,1989.Rodríguez Camacho, R. E. (2000). “Los cementos puzolánicos aumentan la resistencia<strong>de</strong>l concreto al ataque <strong>de</strong> sulfatos”. Revista Construcción y Tecnología, InstitutoMexicano <strong>de</strong>l Cemento y el Concreto. Julio <strong>de</strong> 2000.Tejero, A., Chávez, R.E., Urbieta, J. y Flores-Márquez, E.L. (2002). “Cavity Detection inthe Southwestern Hilly Portion of México City by Resistivity Imaging”. Journal ofEnvironmental and Engineering Geophysics. September 2002, Volume 7, Issue 3, pp.130-139.DIRECCIONES ELECTRÓNICASwww.atizapan.gob.mxwww.dicamex.com.mxEspecialidad: Ingeniería Geológica 40


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoAGRADECIMIENTOSLa colaboración <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Protección Civil y Bomberos <strong>de</strong>Atizapán <strong>de</strong> Zaragoza ha sido <strong>de</strong> gran importancia para la elaboración <strong>de</strong> este trabajo;<strong>de</strong>bo agra<strong>de</strong>cer a los miembros <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Minas por sus atenciones yprincipalmente al Comandante Salvador Sánchez Villenave, Subdirector <strong>de</strong> ProtecciónCivil, por su interés y las facilida<strong>de</strong>s otorgadas. Mi agra<strong>de</strong>cimiento también al Dr.Ricardo E. Ortíz Hermosillo por la elaboración <strong>de</strong> las pruebas a que se sometieronejemplares <strong>de</strong> la mezcla para la rehabilitación <strong>de</strong> las minas.Especialidad: Ingeniería Geológica 41


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoCURRÍCULO VITAEJosé María Chávez AguirreEstudiosProfesional: Facultad <strong>de</strong> Ingeniería, U.N.A.M. 1967-1972 TítuloPosgrado: Universidad <strong>de</strong> París VI, Francia 1975-1978 Doctoradoen GeologíaTesis <strong>de</strong> Licenciatura: "Geología y Radiometría <strong>de</strong>l área al SW <strong>de</strong> Ciudad Mier,Tamaulipas, México". Facultad <strong>de</strong> Ingeniería, U.N.A.M. abril <strong>de</strong> 1974..Tesis Doctorado: "Géologie et Metallogénie <strong>de</strong> la Sierra d'Aconchi, Sonora, Mexique"Universidad <strong>de</strong> París VI, Francia, Junio <strong>de</strong> 1978.1975-1978Becado por el Conacyt para hacer estudios <strong>de</strong> Doctorado en laUniversidad <strong>de</strong> París VI, Francia, obteniendo el Titulo <strong>de</strong> DoctorIngeniero en Geología con especialidad en "Ciencias <strong>de</strong> MateriasMinerales y Energéticos".Traductor francés-español <strong>de</strong> informes <strong>de</strong> geología <strong>de</strong>l BRGM (Bureau <strong>de</strong>Recherches Géologiques et Miniéres), París, Francia.DistincionesCargos <strong>de</strong> importanciaUNAM. Diploma y medalla “Dr. Ignacio Chávez” por el <strong>de</strong>sempeño comoCoordinador <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Posgrado <strong>de</strong> la ENEP Acatlán, <strong>de</strong> 1991a 1997. Febrero <strong>de</strong> 1997.Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad. Certificado <strong>de</strong> Auditor <strong>de</strong> Calidad por habercubierto satisfactoriamente los requisitos establecidos en el Sistema <strong>de</strong>Aseguramiento <strong>de</strong> Calidad. 9 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1999.AAPAUNAM. Secretario <strong>de</strong> Organización <strong>de</strong>l Colegio <strong>de</strong> Profesores <strong>de</strong> Ingenieríay Matemáticas (COPIM) <strong>de</strong> la FES Acatlán Marzo <strong>de</strong> 2004 a la fecha.Sociedad Geológica Mexicana. Miembro <strong>de</strong> la Mesa Directiva como Coordinador<strong>de</strong> Eventos Técnicos, Científicos y Culturales para el bienio 2007-2009.GremialesUNAM, Campus Acatlán. Diploma y medalla por 10 años <strong>de</strong> servicios comodocente. Mayo,1995.Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad. Diploma <strong>de</strong> Honor por 15 años <strong>de</strong> servicios.Junio, 1996.UNAM. Diploma <strong>de</strong> la Sociedad <strong>de</strong> Ingenieros Generación 68 <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong>Ingeniería, en reconocimiento por veinticinco años <strong>de</strong> ejercicio profesional.Octubre 31 <strong>de</strong> 1997.Especialidad: Ingeniería Geológica 42


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoComisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad. Reconocimiento por participación y excelente<strong>de</strong>sempeño en los estudios <strong>de</strong> ingeniería preliminar <strong>de</strong>l Proyecto Estí, enPanamá. Diciembre <strong>de</strong> 1997Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad. Diploma <strong>de</strong> Honor por 20 años <strong>de</strong> servicios.Enero, 2000.UNAM, Campus Acatlán. Diploma y medalla por 15 años <strong>de</strong> servicios comodocente. Octubre, 2000.UNAM, Campus Acatlán. Reconocimiento por formar parte <strong>de</strong> la planta docente<strong>de</strong> la Especialización en Geotecnia en la celebración <strong>de</strong> su XX Aniversario. Mayo,2002.UNAM, Campus Acatlán. Diploma y medalla por 20 años <strong>de</strong> servicios comodocente. Abril, 2003.Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad. Diploma por Jubilación <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> 25 años <strong>de</strong>servicios en la Gerencia <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Ingeniería Civil. Enero, 2004.OtrosUNAM, Campus Acatlán. Carta <strong>de</strong> reconocimiento y felicitación por la calificación<strong>de</strong> “Excelente” obtenida mediante la aplicación <strong>de</strong>l Sistema Integral <strong>de</strong>Evaluación Docente (SIED) durante el curso “Geología” <strong>de</strong> la Licenciatura enIngeniería Civil, semestre 96-II. Febrero 1997. UNAM, Campus Acatlán. Cartas <strong>de</strong> reconocimiento por la asistencia al 100%<strong>de</strong> las clases correspondientes a los cursos <strong>de</strong> 1994 a 1997 <strong>de</strong> las materias“Geología” <strong>de</strong> la Lic. en Ing. Civil y “Geología Aplicada” <strong>de</strong> la Especialización enGeotecnia.UNAM, Campus Acatlán. Carta <strong>de</strong> reconocimiento <strong>de</strong>l Secretario General por laparticipación como Coordinador <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Posgrado <strong>de</strong> 1993a 1997. Febrero 17 <strong>de</strong> 1997.UNAM. Reconocimiento por haber resultado vencedor en el concurso <strong>de</strong>Oposición que se celebró para obtener la Definitividad en el área <strong>de</strong> Geotecnia,como Profesor Titular “C”, T.C. a partir <strong>de</strong>l 22 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1996. Noviembre 19<strong>de</strong> 1998.Casa <strong>de</strong> la Cultura <strong>de</strong> Piedras Negras, Coahuila. Invitado a participar comoconferencista en la clausura <strong>de</strong> los eventos para la celebración <strong>de</strong>l 150aniversario <strong>de</strong> la fundación <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> Piedras Negras, Coahuila. 24 <strong>de</strong>marzo <strong>de</strong> 2000.Universidad Autónoma <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> México, Toluca, Edo. <strong>de</strong> Mex. Invitado aparticipar como conferencista en el “Mes <strong>de</strong> la Cultura”, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los eventospara la celebración <strong>de</strong>l 75 Aniversario <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Geografía <strong>de</strong> laUniversidad <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> México. 28 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2000.Especialidad: Ingeniería Geológica 43


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoUNAM Instituto <strong>de</strong> Geofísica. Invitación para asistir a la ceremonia <strong>de</strong>inauguración <strong>de</strong>l “Programa <strong>de</strong> Perforación Profunda en la Estructura <strong>de</strong>Impacto <strong>de</strong> Chicxulub, Península <strong>de</strong> Yucatán, México”. 19 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong>2001.NORMEX (Sociedad Mexicana <strong>de</strong> Normalización y Certificación, S.C.). Invitacióna participar como experto técnico en la 4ª auditoría <strong>de</strong> seguimiento en laempresa Minas Comermín, S.A. <strong>de</strong> C.V., Municipio <strong>de</strong> Colón, Querétaro. 13 <strong>de</strong>septiembre <strong>de</strong> 2002.UNAM, Campus Acatlán. Reconocimiento por la contribución en la revisión ymodificación <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> la licenciatura en Ingeniería Civil. 1° <strong>de</strong>marzo <strong>de</strong> 2005.Experiencia ProfesionalDETENAL (INEGI)1970-1972 Becado en el Departamento <strong>de</strong> Geología como Ayudante <strong>de</strong>Fotointérprete.INEN (Instituto Nacional <strong>de</strong> Energía Nuclear)1972-1973 Encargado <strong>de</strong>l Depto. <strong>de</strong> Fotogeología en México, D.F.1973-1974 Jefe <strong>de</strong> Brigada <strong>de</strong> Geología en Exploración <strong>de</strong> Uranio en Tamaulipas,México.1974-1975 Jefe <strong>de</strong> Brigada <strong>de</strong> Geología en Exploración <strong>de</strong> Uranio en Sonora, México.C.F.E. (Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad)1979-1980 Jefe <strong>de</strong>l Laboratorio <strong>de</strong> Petrografía y Metalogenia en la Superinten<strong>de</strong>ncia<strong>de</strong> Estudios Zona Centro <strong>de</strong> Tenayuca, Estado <strong>de</strong> México y Supervisor <strong>de</strong>Geología <strong>de</strong> Proyectos Hidroeléctricos.1980-1985 Jefe <strong>de</strong>l Laboratorio <strong>de</strong> Petrografía y Metalogenia <strong>de</strong> la Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>Estudios Carboníferos <strong>de</strong> Chihuahua. Supervisión <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> Geología<strong>de</strong> Exploración <strong>de</strong> Carbón y Uranio.1985-1996 Jefe <strong>de</strong>l Laboratorio <strong>de</strong> Petrografía <strong>de</strong> la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> EstudiosZona Centro <strong>de</strong> Tenayuca, Estado <strong>de</strong> México. Supervisor <strong>de</strong> Geología <strong>de</strong>Proyectos Hidroeléctricos. Auxiliar <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Geología.1996 a 2003 Auxiliar <strong>de</strong>l Dpto. <strong>de</strong> Geología, Supervisor <strong>de</strong> Geología <strong>de</strong> Proy.Hidroeléctricos.2004 afechaJubilado por la Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Electricidad. Gerencia <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong>Ingeniería Civil.Facultad <strong>de</strong> Ingeniería, U.N.A.M.1979-1981 Miembro <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> la Carrera <strong>de</strong> Ingeniero Geólogo. Funciones:revisión y actualización <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong> Estudio.Facultad <strong>de</strong> Estudios Superiores (FES) Acatlán, U.N.A.M.1990-1992 Miembro <strong>de</strong>l Consejo Interno <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Posgrado <strong>de</strong>la Escuela Nacional <strong>de</strong> Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán, UNAM.Representante Propietario en el Área <strong>de</strong> Especializaciones Técnicas.1991-1993 Miembro <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Biblioteca <strong>de</strong> la Escuela Nacional <strong>de</strong> EstudiosProfesionales (ENEP) Acatlán, UNAM.1991 a 1997 Coordinador General <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Posgrado <strong>de</strong> la Escuela Nacional <strong>de</strong>Especialidad: Ingeniería Geológica 44


Atlas Multidisciplinario y <strong>de</strong> Riesgo Geotécnico <strong>de</strong> la Zona Conurbada al Norponiente <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> MéxicoEstudios Profesionales (ENEP) Acatlán, U.N.A.M. Nombramiento otorgadopor el Rector <strong>de</strong> la UNAM. Organización y Dirección <strong>de</strong> dos Maestrías ycinco Especializaciones. Coordinación <strong>de</strong> Proyectos para nuevos estudios<strong>de</strong> Doctorado y Maestría.1993 a Profesor Titular “C” T.C. Definitivo por Concurso <strong>de</strong> Oposición, en el áreafecha <strong>de</strong> Posgrado Especialización en Geotecnia.1999 a 2007 Miembro <strong>de</strong>l Comité Editorial Interno <strong>de</strong> la Coordinación <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong>Estudios <strong>de</strong> Posgrado <strong>de</strong> la FES Acatlán, UNAM.2001 a Coordinador Académico <strong>de</strong>l Diplomado en Energía y Energéticos <strong>de</strong> lafecha2005 afecha2005 afechaFES Acatlán, UNAMMiembro <strong>de</strong>l equipo <strong>de</strong> trabajo para acreditación <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong>Ingeniería Civil <strong>de</strong> la FES Acatlán en el Consejo <strong>de</strong> Acreditación <strong>de</strong> laEnseñanza <strong>de</strong> la Ingeniería A.C. (CACEI).Secretario <strong>de</strong> Organización <strong>de</strong>l Colegio <strong>de</strong> Profesores <strong>de</strong> Ingeniería yMatemáticas (COPIM) <strong>de</strong> la AAPAUNAM en la FES Acatlán.Especialidad: Ingeniería Geológica 45

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