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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
INFORME
“SISMOS EN EL MUNDO Y EN EL PERÚ
Autor:
 ESPINOZA VEGA, Beatriz
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Huaraz - Perú
2018
INDICE
I. INTRODUCCION………………………………………………………………………………………………….…3
II. JUSTIFICACION………………………………………………………………………………………………………4
III. OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………….……5
3.1.OBJETIVOSGENERALES...……………………………………………………………….…………………5
3.2.OBJETIVOSESPECIFICOS……………….…………………………………………………………………5
IV. ANTECEDENTES…………………………………………………..…………………………………………………6
V. MARCO TEORICO
CAPITULO I. SISMOS EN EL MUNDO Y EL PERÚ
1. SISMOS EN EL MUNDO…..………………………………………………………………………………7
1.1. CONCEPTOSBASICOS…………….……………………………………………………………7
1.2. SISMO OCURRIDO EL 22 DE MAYO DE 1960, CHILE. ……………………………7
1.3. SISMO OCURRIDO EL 4 DE FEBRERO DE 1976, GUATEMALA………………10
1.4. SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985, MÉXICO………….……14
1.5. SISMO OCURRIDO EL 17 DE AGOSTO DE 1999, TURQUIA……………………17
1.6. SISMO OCURRIDO EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2004, BOXING DAY…………19
1.7. SISMO OCURRIDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2005, PAKISTÁN E INDIA………21
1.8. SISMO OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2010, CHILE…………………..……23
1.9. SISMO OCURRIDO EL 12 DE ENERO DE 2010, HAITI……………………………25
1.10. SISMO OCURRIDO EL 14 DE ABRIL 2010, QUINGHAI (CHINA) ……………27
1.11. SISMO OCURRIDO EL 11 DE MARZO DE 2011, JAPÓN…………………….…29
1.12. SISMO OCURRIDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015,
COQUIMBO (CHILE)………………………………………………………………………………32
1.13. SISMO OCURRIDO EL 19 DE SETIEMBRE DE 2017, MÉXICO………………36
2. SISMOS EN EL PERÚ……………………………………………………………………..………………43
2.1. SISMO OCURRIDOEL 31 DE MAYO DE 1970, EN ANCASH………………………43
2.2. SISMO OCURRIDO EL 23 DE JUNIO DEL 2001,EN EL SUR……………………..…45
2.3. SISMO OCURRIDO EL 15 DE AGOSTO DE 2007, CHINCHA Y PISCO…………47
CAPITULO II. INSTRUMENTOS SISMICOS EN LA CIUDAD DE HUARAZ
1. INSTRUMENTOS SISMICOS…………………………………………………………………….……48
1.2. CONCEPTOS BÁSICOS………………………………………………………………….………48
VI. CONCLUSIONES
VII. RECOMENDACIONES ANTE UN SISMO
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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I. INTRODUCCIÓN
l presente trabajo se desarrolla debido a la importancia de conocer un poco más sobre el
sismoenel mundoyPerútambiénlosinstrumentosenlaciudadde HuarazAncash.De entre
todoslosfenómenosnaturalesque hanpreocupadoalahumanidad,lossismossonsinduda
los más angustiosos. El hecho de que hasta ahora la aparición de los episodios sísmicos haya sido
impredecible hace que seanespecialmente temidosporlas personas,ya que este percibe que no hay
manera alguna de asegurar una preparación efectiva ante un sismo.
El efecto más temido de los terremotos lo constituyen los colapsos de las construcciones, ya que
normalmente no solo implican muertes, sino que representan enormes pérdidas tanto para los
individuoscomoparalacomunidad. Asípues,apesarde que otrasconsecuenciasde lossismospueden
incluir los corrimientos de tierras, la licuefacción del suelo y los “tsunamis”.
E
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II. JUSTIFICACIÓN:
El presente trabajo está justificado en el marco del proceso de aprendizaje de asignatura de
IngenieríaSísmica,de laFacultadde IngenieríaCivil de laUniversidadCesarVallejo,establecidoen
el Silabus respectivo. El Ing. Civil en su futuro laboral realizara estudios de riesgos sísmicos y
alternativasde solución,paraelloesbuenosaberlosaspectosque permitirántenerlaconfiabilidad
ante estos casos.
El efectuarestainvestigaciónnosha servidode granaporte a nuestrosconocimientos,yaque por
mediodel mismopodemostenerunenfoque másamplioacerca de lossismosenel mundo,Perú
y los instrumentos sísmicos en la ciudad de Huaraz Ancash
Por lo cual es importante conocer la cronología de los sismos ocurridos en nuestro país y saber
cuáles son los riesgos, que nos permitirá contribuir en diferentes tipos de obras y el desarrollo
profesional como alumno de ingeniería civil.
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III. OBJETIVOS
3.1. GENERALES:
 Obtener un conocimiento amplio acerca de los sismos importantes ocurridos a nivel
mundial, en Perú y también investigar los instrumentos sísmicos en la ciudad de
Huaraz.

3.2. ESPECÍFICOS:
 Conocerla cronologíade lossismosocurridosenel mundoy enel Perú.
 Conocer las magnitudes, los epicentros, daños, pérdidas económicas y materiales,
consecuencias, efectos del sismo en el mundo así mismo en el Perú.
 Identificarlosinstrumentossísmicos.
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IV. ANTECEDENTES
Los terremotos más potentes ocurridos en el mundo desde 1900
A continuación,lesofrecemosuna cronologíade lossiete sismosmáspotentesocurridosenel mundo
desde 1900:
El 31 de enero de 1906, un terremoto de 8,8 grados de magnitud sacudió las costas de Ecuador y
Colombia, dejando un saldo de casi 1.000 muertos.
El 21 de mayo de 1960 ocurrió el sismo más potente desde que en 1900 se empezó a registrar la
magnitudde losterremotos.Untemblorde 9,5gradosde magnitudsacudióChile ycausólamuerte de
1.655 personas.
El 27 de marzo de1964, enAlaska(EstadosUnidos) tuvolugarunsismode 8,4gradosde magnitudque
provocó un tsunami y causó pérdidas humanas y daños materiales.
El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de 8,9 grados de magnitud sacudió las costas de la isla de
Sumatra,enIndonesia,provocandoungrantsunami que dejóunsaldode másde 220.000 muertosen
Indonesia y otros países vecinos.
El 28 de marzo de 2005, las costas de la isla indonesia de Sumatra fueron nuevamente sacudidas por
un sismo de 8,5 grados de magnitud que dejó enormes pérdidas humanas y materiales.
El 31 de mayode 1970, en ancash.
El 23 de juniodel 2001, en el sur.
el 15 de agostode 2007, chinchay pisco.
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V. MARCO TEORICO
CAPITULO I. SISMOS EN EL MUNDO Y EN EL PERÚ
1. SISMOS EN EL MUNDO
1.1.CONCEPTOS BASICO
SISMO
Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. El término es
sinónimode terremotooseísmo,aunqueenalgunasregionesgeográficaslosconceptosde
sismoo seísmo se utilizanparahacer referenciaa tembloresde menorintensidadque un
terremoto.
Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas. La colisión libera
energíamientraslosmaterialesdelacortezaterrestrese reorganizanparavolveraalcanzar
el equilibrio mecánico.
Una de las principalescausasde lossismosesla deformaciónde lasrocas contiguasa una
fallaactiva,que liberansuenergíapotencial acumuladayproducengrandestemblores.Los
procesos volcánicos, los movimientos de laderas y el hundimiento de cavidades carsticas
también pueden generar sismos.
No obstante, los expertos en la materia también tienen claro que un sismo se puede
producircomo consecuenciade una serie de impotentescambiosenloque es el régimen
fluvial de una zona o bien de los que se producen en lo referente a las presiones
atmosféricas.
Entre las principales consecuencias que puede traer consigo un terremoto se encuentran
las rupturas del suelo, incendios de diversa gravedad, maremotos o tsunamis y
deslizamientos de tierra de muy diversa envergadura.
Existenzonasque tienenunamayortendenciaasufrirsismos.Se tratade aquellasregiones
donde la concentración de fuerzas generada por los límites de las placas tectónicas hace
que los movimientos de reajuste sean más frecuentes, tanto en el interior de la corteza
terrestre como en la superficie de la tierra.
El hipocentroo foco sísmicoes el punto interiorde la tierradonde tiene lugarel sismo.Si
se traza vertical desde el hipocentro hastalasuperficie,nosencontramos conel epicentro
(el punto sobre la tierra donde las ondas sísmicas repercuten con mayor intensidad.
1.2.SISMO OCURRIDO EL 22 DE MAYO DE 1960, CHILE
Magnitud: Tuvo una magnitud de 9,5 MW.
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Duración: Tuvo una duración aproximada de 10 minutos, debido principalmente a la gran
extensión geográfica —casi 1000 km de norte a sur.
Epicentro: Se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Malleco, Región de la
Araucanía.
Daños:
Muertes: Se estima que esta catástrofe natural dejo entre 1665 y 2000 muertos.
Heridos: Dejó más de 3.000 heridos.
Desaparecidos: Como resultado del sismo hay 354 desaparecidos.
Damnificados: Dejó damnificados a más de 2 millones.
Edificios dañados: Muchos edificios se derrumbaron, un total de 130.000 viviendas
fueron destruidas, una de cada tres en la zona del terremoto
Daños materiales:
 El terremotoque sufrióChileenel año1960, provocodaños,sinembargo,se
calcula hoy que el costo total de las pérdidas en infraestructura habría sido
del ordende US$ 8.000 millones,de loscualesunosUS$ 3.000 milloneseran
en el sector privado y US$ 5.000 en el público.
 El terremotodejoentre 45 y 58 millonesde metroscúbicosde escombros,y
despejarlos supondrá llenar 1.000 camiones diarios durante 2.100 días.
Perdidaseconómicas:Segúnlascifrasoficiales,de losUS$30 mil millones,el paísperdióUS$
21 mil milloneseninfraestructurapúblicayprivadayotrosUS$ 9 mil millonesenlosbienesy
servicios que dejó de producir por el terremoto.
Consecuencias: Una de las consecuenciasmás peligrosas del sismo sóloquedóen evidencia
un par de días despuéscuandoloshabitantesde lazonacreían que lopeor había ya pasado.
El desagüe del ríoRiñigüe haciael ríoSanPedrose habíatapado,loque amenazóconinundar
pueblos y la parte baja de Valdivia. En dos meses un gigantesco despliegue humano
encabezado por el ingeniero Raúl Sáez logró evitar la tragedia en lo que se conoció como la
“Epopeya del Riñigüe”.
Todo comenzó en Concepción:
Antesdel amanecerdel sábado21de mayode 1960, a las06:06, unfuerte sismosacudiógran
parte del sur de Chile. Se registraron 12 epicentros en la costa de la península de Arauco,
actual Regióndel Biobío.El movimientotuvounamagnitudde 7,75 en la escalade Richtery
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de VII en la escala de Mercalli, afectando principalmente la ciudad de Concepción,
Talcahuano,Lebu,ChillányAngol yfuepercibidoentreel NorteChicoylazonade Llanquihue.
A las 6:33, un segundo movimiento similar al anterior, sacudió la zona y derrumbó las
construccionesdeterioradasporel primerterremoto.Sinembargo,nohubovíctimas fatales
ya que gran parte de la población había evacuado los hogares por miedo a los derrumbes.
Las comunicaciones telefónicas desde Santiago de Chile al sur estaban interrumpidas y las
primerasnoticiasde la situaciónse conocieronporlos informesdel periodistaEnrique Folch
que había captado señales de radioaficionados desde la zona de la tragedia. El presidente
Jorge Alessandri inmediatamente suspendió las ceremonias en honor al Día de las Glorias
Navales, y el tradicional mensaje del presidente a la nación desde el Congreso Nacional.
Mientras Chile organizaba la ayuda a los habitantes de Concepción y las ciudades cercanas,
una tragedia aún peor estaba por ocurrir. A las 15:11 hrs. del día domingo 22 de mayo de
1960 se produjo un tercer movimientosísmico, pero su magnitud llegó hasta los 9,5 grados
en la escala de Richter y tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente.
Estudios posteriores afirmaron que dicho movimiento en realidad fue una sucesión de más
de 37 terremotoscuyosepicentrosseextendieronpormásde 1350km.El cataclismodevastó
todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé, es decir, más de 400.000 km².
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La zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores. En dicha ciudad, el terremoto alcanzó
una intensidad de entre XI y XII grados en la escala de Mercalli.
Gran parte de lasconstruccionesde la ciudadse derrumbaroninmediatamente,mientrasel
río Calle-Calle se desbordaba e inundaba las calles del centro de la ciudad. En el puerto de
Corral, cercano a Valdivia, el nivel del mar había subido cerca de 4 m antes de comenzar a
retraerse rápidamente cerca de las 16:10, arrastrando a los barcos ubicados en la bahía.
Vista de una calle en el centro de Valdivia tras el maremoto del 22 de mayo de 1960.
1.3. SISMO OCURRIDO EL 4 DE FEBRERO DE 1976, GUATEMALA
Magnitud: tuvo una magnitud de 7.5 Mw.
Duración: Duró 35 segundas a 45 segundos aproximadamente.
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Epicentro: Fue localizadocercade laciudadde Los Amates,enlaparte oriental de laFallade
Motagua, una falla transformante que forma la frontera tectónica entre la placa
norteamericana y la placa del Caribe.
Daños:
Muertes: dejó un saldo de al menos 23,000 mil personas que fallecieron.
Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 77.000.
Desaparecidos: como resultado del sismo hay más de 580 desaparecidos.
Damnificados: se estiman cerca de 1.2 millones de damnificados.
Edificios dañados: la ciudad de Jiegu, cerca del epicentro, más del 85 por ciento de
losedificiosse derrumbaron.Unaescuelase desplomóacausa del sismo,porlo que
muchos estudiantes quedaron atrapados entre los escombros.
Daños al patrimonio cultural:
El sismotambiéncausódañosal patrimoniocultural nacionalconladestruccióntotal
o parcial de varias iglesias coloniales y varios edificios históricos, así como ruinas
precolombinas. Las ruinas de Mixco Viejo, en el departamento de Chimaltenango,
sufrieron enormes daños y algunas estelas mayas de Quiriguá, en el departamento
de Izabal, cerca de Los Amates, se cayeron.
Aparte de losdañosque sufrieronlostemploscolonialesde lacapitaldelpaístambién
hubo daños en las iglesias de otras partes del país. En Antigua Guatemala hubo
destrozosenlaCatedral de SanJosé,lospalaciosdel Ayuntamientoyde losCapitanes
Generales, las iglesias del Carmen, La Compañía (que entonces albergaba un
mercado),San Franciscoy San Sebastián,así como casas de valor arquitectónico;en
el que se aprecian los daños de la Iglesia de San Sebastián, así como imágenes de
santosque fueronsacadasal atriode laIglesiaLaMerced.Porcierto,que laIglesiade
La Mercedresistiólosembatestelúricossinmayoresdaños;39 pero,por otra parte,
segúnlaConferenciaEpiscopal huboveintiochoiglesiascondañosde consideración.
El sismo también impactó el trabajo artesanal, pues la mayoría de artesanos
perdieronmateriasprimas,instrumentosde trabajo,productosterminadosyhornos
destruyéndose objetos valiosos y pintorescos, expresivos de la cultura indígena y
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pág. 12
colonial, por lo que los productores artesanales enfrentaron temporalmente el
impacto económico causado por el desastre.
Daños a la educación:
El sismo también afectó parcialmente o dañó gravemente mil doscientas quince
escuelas públicas y privadas por lo que el Ministerio de Educación Pública ordenó,
mediante comunicado,recomenzarlasclasesel 15de marzo,ocasionandounretraso
de mes y medio.
Esto implicó costos al sistema educativo y la reconstrucción de estoscolegios costó
42 millonesde quetzales.Enlaeducaciónsuperiorlosdañosalasinstalaciones,tanto
de la estatal Universidad de San Carlos y de las universidades privadas como la
FranciscoMarroquín ylaRafael Landívarnofuerontanimportantesporloquefueron
reparados.
Númerode personas rescatadas: Cercade 900 personasfueronrescatadasconvidade entre
los escombros.
Perdidas económicas:
El gobierno estimo las perdidas en un monto de 150 millones de dólares.
Replicas:
El 6 de febrero ocurrió la mayor réplica, la cual terminó de arrasar lo que había quedado
arruinado por el primer sismo; 6 Varias réplicas fuertes, que van desde 5,2 hasta 5,8 MW
causaron víctimas adicionales y obstaculizaron los esfuerzos de socorro.
Consecuencias:
Respectoalasconsecuenciasdelterremoto,dosterceraspartesdelterritorionacional quedo
afectada por el mismo, con diferentes grados de intensidad. Las áreas más dañadas fueron
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pág. 13
engran medidalaregióncentral yel oriente delpaís,apreciándoseuna estrecharelacióncon
la proximidad de la falla del Motagua y otras fallas vecinas que se activaron al momento.
El hechoque el impactodel terremotoabarcaraáreasgeográficastanextensasylosdañostal
magnitudse explicaporla extensiónde lafalladel Motagua y la activaciónde fallaslocales,
así como por la fragilidad de los materiales de construcción que se habían utilizado por
muchos años, generalmente de adobe y teja, así como un diseño carente de una estructura
sólida. Sinembargo,tambiénenlacapital se destruyerontotal parcialmente edificiosque se
suponían de una construcción más estructurada y anti sísmica.
Los daños totalesademásde las viviendas,tambiénfue sobre infraestructuravial ypuentes,
edificios públicos, iglesias y otras construcciones consideradas patrimonio cultural, además
de losdañosportuariosysistemasde riegos,asícomoloscentrosde acopioenque porserla
época seca se tenían guardados los productos agrícolas. Asimismo, muchos comercios
sufrieron pérdidas de los artículos que distribuían; la destrucción de los hornos para
elaboración de pan, sumándose también el daño de los enseres domésticos.
El Terremoto en Guatemala en 1976 – una madrugada de pánico, destrucción y muerte.
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1.4.SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985, MÉXICO
Magnitud: 8.1 Mw.
Duración: Duró 2 minutos.
Epicentro: Se localizó en el océano Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río
Balsas, enla costa del estadode Michoacán, y el hipocentro, a15 kilómetros de profundidad
bajo la corteza terrestre.
Daños:
Muertes:Se desconoce el númerototal de víctimas,pueshay estimacionesque van
desde los 3,629 (según la última cifra oficial dada en el 2011) hasta las 40,000
personas. Sin embargo, la mayoría de los conteos o estimaciones rondan los 10 mil
muertos.
Heridos: cerca de 2, 000 personas
Damnificados: Oficialmente se reconocen33 224 damnificados,de loscuales 20 044
se establecióenalbergueslocalizadosen13 delegacionesdelDistritofederal,lagran
mayoría en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. En 2015 existían
aún cuatro campamentos derivados del terremoto.
Edificios dañados: Cerca de 30 mil estructuras presentaron daños totales, y 68,000
daños parciales.
Entre los edificios más importantes que se vinieron abajo estaban el edificioNuevo
León del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco; los edificios A1, B2 y C3 del
Multifamiliar Juárez; Televicentro (hoy Televisa Chapultepec), los Televiteatros (hoy
CentroCultural Telmex);losHotelesRegis(ahoraPlazade la Solidaridad);el Hospital
Juárez,Hospital General yel CentroMédicoNacional. 152edificiosfuerondemolidos
después del sismo debido a los daños que sufrieron.
Perdidas económicas:
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Soloen construccionesdañadasla perdidafue de 4 mil millonesde dólares,de acuerdocon
laAsociaciónMexicanade Institucionesde Seguros.Mil 360 millones,fueronpérdidasparala
administraciónpública,640 millonesenvivienda,600 en el sector salud, 440 del sector, 240
en industria y comercio y 200 en turismo.
El 65 por cientode losdañosocurrieronencasashabitación,15 porcientocomercios,12 por
ciento escuelas, 6 por ciento oficinas y el 2 por ciento restante hospitales, cines, teatros e
industrias.
De los4 mil millonesde dólaresperdidosenconstrucciones,solose recuperaron400a través
del cobro de pólizas de seguros. Esto significa que solo el 10 por ciento de las perdidas fue
cubiertoporunaaseguradora.El restolo cubrióel estadoylaayuda que llegodel extranjero.
Pérdidas materiales: Calculadas en 100 millones de pesos de aquella época. También se
recogieron 2 388 144 m3 de escombros; tan solo para despejar 103 vías consideradas
prioritarias se retiraron 1 500 000 t de escombros (110 600 viajes de camiones de volteo)
Consecuencias:
 Consecuencias jurídicas:
Durante las labores de limpieza e investigación después del terremoto, se observó
que laprácticatotalidadde losedificioscolapsadoserande recienteconstrucción,no
mayoresa 30 años, y presentabanestructurasinadecuadasparaterrenosarcillosos.
Esto se pudo explicar principalmente por la ausencia de una normatividad que
regulara la forma en que estos fueron construidos, además de la corrupción en el
ejerciciode expediciónde licenciasparaconstruccióny una deficiente planeaciónal
ejecutarlas obras. Milesde estructurasmás antiguas,construidasdesde el sigloXVI
hasta el XX, resistieronel mismo talescomo la Catedral Metropolitana de la Ciudad
de México, el Palacio Nacional y el edificio de Nacional Monte de Piedad.
A pesar de las evidencias, en la mayoría de los casos no se abrió ninguna clase de
procesopenal contralosresponsablesde estosactosdenegligencia. Particularmente
grave fue el caso de la compañía constructora estatal (CAPFCE) encargada de la
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edificaciónde escuelas,cuyosdirectivosquedaronimpunespese al númeroelevado
de planteleseducativosdestruidosodañadosyestudiantesque resultaronheridoso
muertos.
 Consecuencias económicas:
El númerode empleosperdidosporlossismos se estima entre 150 000 y 200 000. El
númerode estructurasdestruidasensutotalidadfue de aproximadamente 30 000 y
aquellas con daños parciales 68 000. La Torre Latinoamericana y la Torre Ejecutiva
Pemex fueron casos excepcionales de ingeniería, pues este terremoto no les causó
daño alguno.
 Consecuencias políticas:
El sismo tuvo repercusiones irreversibles en la organización ciudadana posterior, al
quedar rebasada la capacidad gubernamental en los días posteriores al sismo. Hay
una desorganización generalizada en los procesos de rescate, atención médica,
registro de fallecidos, atención a los damnificados y respuesta a las demandas
después del desastre, entre muchos otros.
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1.5.SISMO OCURRIDO EL 17 DE AGOSTO DE 1999, TURQUIA
Magnitud: de 7,6 en la escala Richter.
Duración: Duró 37 segundos
Epicentro:Se sitúoa11 kilómetros al sureste de laciudadde Izmit, enel sistemade fallasdel
norte de Anatolia.
Daños:
Muertes: Las cifras oficiales alcanzan las 17.127 víctimas mortales.
Heridos: 43,959 heridos.
Damnificados: alrededor de medio millón de personas sin hogar.
Edificiosdañados:Informesdelmesde septiembre de1999 demuestranque120,000
casas pobremente construidasquedarondañadasfuerade reparación, 50,000 casas
resultaron fuertemente dañadas, otros 2,000 edificios colapsaron y otros 4,000
edificios resultaron severamente dañados.
Perdidaseconómicas: La ciudadde Izmitfue gravemente dañadascon pérdidaseconómicas
que se estiman entre 2 y 6.5 millones de dólares en las ciudades de Estambul, Kocaeli y las
provincias de Sakarya.
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Consecuencias:El sismoafectóseveramenteesazonaindustrializadaydensamentepoblada
área del país, incluyendorefinerías,variasplantasde automóvilesyloscuartelesyel arsenal
de laArmadaturcaenlabase naval de Gölcük,incrementandogravemente lapérdidade vidas
y propiedades.El terremotocausóunincendiosubsecuentedebidoal desplome de unatorre
en la refinería de Tüpraş que perdió 700,000 toneladas de combustible. Se tomaron varios
días para controlar el fuego.
Ayuda internacional inmediata
El Gobiernode Turquía agradecióa lospaíses extranjerosque ofrecieronsuasistenciaydijo
que necesitaba,de formaprioritaria,socorristasy especialistas en remover los escombros.
Equiposde socorristasllegaron,oeran esperados,de Rusia,Alemania,Francia,ReinoUnido,
Japón,SuizayEspaña. Tresexpertosde laONUdebíanllegarestanoche a Estambul y Ankara
para evaluar las necesidades.Mensajes de solidaridad y apoyo llegarondel mundo entero a
Turquía.
Turquía está situada sobre una falla sísmica muy activa que atraviesa el territorio de este a
oeste.El 27 de diciembre de 1939 un terremotocausó45.000 muertosenel este de Turquía.
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1.6.SISMO OCURRIDO EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2004, BOXING DAY
El terremoto del océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el
terremoto de Sumatra-Andamán, se le llama boxing tsunami en Australia, Canadá, Nueva
Zelanda,yel ReinoUnido,porque ocurrióenel BoxingDay,puestoqueel 26de diciembrees
el día de fiesta llamado así en esos países.
Magnitud: de 9.1 Mw.
Duración: Duró alrededor de 8 a 10 minutos aproximadamente.
Epicentro: El epicentrodel terremotoprincipal se originóen las coordenadas 3.316, 95.854,
aproximadamente a120 kilómetrosal oestede Sumatra, aunaprofundidad de 30kilómetros
por debajo del nivel del mar.
Daños:
Muertesy heridos: el número,aún provisional,de víctimasdebidoa los tsunamisy
las inundaciones subsiguientes fue de 288 000, aunque varios miles de personas
siguen desaparecidos, y más de un millón sin hogar.
Los costesenvidasde lostsunamisyde lasinundacionesresultantessonmásde 150
000 en los recuentos actuales, además de los miles de desaparecidosy las cerca de
unmillónde personasque hanperdidosushogares.Lascostasdel océanoPacíficono
han sido afectadas.
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pág. 20
Además del gran número de nativos,también se cuentan víctimas entre los turistas
que pasaban allí las fiestas de la víspera de Navidad.
Desaparecidos: 42.883 personas desaparecidas.
Damnificados: alrededor de un millón de personas sin hogar.
Daños materiales:Los dañosmaterialestambiénfueronenormesdejandoaunacantidadde entre 1,5
y 2 millones de desplazados, es decir, alrededor de un millón de hogares perdidos.
Además de la destrucción prácticamente completa de las ciudades a las que más afectaron los
tsunamis (ciudades de Indonesia, India, Sri Lanka y Tailandia). Los tsunamis arrasaron con todo:
hogares, hoteles, zonas de cultivo y todo tipo de infraestructuras.
Perdidas económicas: fue gravemente dañadas con pérdidas económicas que se estiman entre 600
millones y 700 millones de dólares.
Consecuencias: provocó olas mortales que llegaron a medir hasta 30 metros de altura. Los tsunamis
inundaron varias zonas costeras tan sólo 15 minutos más tarde y duró siete horas después del sismo
inicial. A pesar de tener horas para prepararse para el impacto de las olas en algunos lugares,la falta
de unsistemade alertade tsunamisenelOcéanoÍndicollevóaque muchaszonascosterasdensamente
pobladas fueran tomadas por sorpresa.
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1.7.SISMO OCURRIDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2005, PAKISTÁN E INDIA
Magnitud: de 7,6 en la escala Richter.
Duración: Duró aproximadamente 2 minutos-
Epicentro: 80 km al noreste de Islamabad, Pakistán
Daños:
Muertes: Las cifras oficiales alcanzan cerca de 86.000 muertos.
Heridos: 106.000 heridos.
Damnificados: Se estima que un mínimo de 3 millones de personas perdió sus
hogares, mientras que según la ONU un total de 4 millones de habitantes fueron
afectados.
Edificiosdañados: Informesdel mesde septiembre de 2005 demuestranque 50,000
casas pobremente construidas quedaron dañadas fuera de reparación, 7,500 casas
resultaron fuertemente dañadas, otros 1,200 edificios colapsaron y otros 3,000
edificios resultaron severamente dañados.
Daños materiales:
 400 casas destruidas en Jammu y Cachemira; Torre de Hazratbal dañada.
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 Dos torres residenciales en Islamabad, creída para contener hasta 75
apartamentos, derrumbados en el temblor.
 La carretera de Karakoram se bloquea en varios puntos, obstaculizando
esfuerzos de la relevación.
 La fortalezaMoti Mahal de 200 años de antigüedadenel distritode Poonch,
Cachemira, se derrumbó.
 La Televisión pakistaní divulga daño severo extenso a Balakot, Garhi
Habibullah, una aldea dentro de Rawalakot, y Muzaffarabad, donde 2.000
personas pueden haber muerto.
Perdidas económicas: Las ciudades de Pakistán e India fueron gravemente dañadas con
pérdidas económicas que se estiman entre 2 y 6.5 millones de dólares.
Consecuencias:El sismoafectóseveramenteesazonaindustrializadaydensamentepoblada
área del país. El terremoto causó un incendio y accionó derrumbes, enterrando aldeas y
caminos en algunas áreas.
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1.8.SISMO OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2010, CHILE
Magnitud: tuvo una magnitud de 8,8 Mw.
Duración: Duró 4 minuto.
Epicentro: se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de Biobío cerca de 150 kilómetrosal
noroeste de Concepcióny a 63 kilómetrosal suroeste de Cauquenes,ya 30,1 kilómetrosde
profundidad bajo la corteza terrestre.
Daños:
Muertes: Se calculaque el númerototal de víctimas mortalesalcanzalacifra de 525
fallecidos.
Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 250.000.
Desaparecidos: Como resultado del sismo hay 869 desaparecidos.
Damnificados: Se estiman un total de 2 millones de damnificados.
Edificios dañados: Cerca de 500 mil viviendas sufrieron graves daños
Daños de infraestructuras:
Una semana después del sismo, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, dio a
conocerel primerbalancede losdañosenestructurasquehabíasufridoelpaís.Según
informóel titulardel MOP,untotal de 1200 puntosde infraestructuraentodoel país
habíanquedadoafectadosyrequeríande reparación.El coste de dichasreparaciones
se estimóenunos1200 millonesde dólaresyel periodoenel que se llevaríanacabo
en un periodo de tres a cuatro años. Las infraestructuras que en mayor número
quedaronafectadascorrespondíanalospuentes,especialmentelos4400 situadosen
el sur del país, de loscualesunos20 tendrían que ser reparadosy la mismacantidad
reconstruidos totalmente.
Respecto a los puertos, Bitar anunció que algunos de ellos habían quedado
seriamente afectados,entre ellosel deTalcahuanoa531kilómetrosal surdeSantiago
donde el astillero de la Armada resultó muy dañado.271 Con anterioridad se había
dadoa conocerde lospuertosmásimportantesdel paísse vieronafectados,incluido
el de Valparaíso, lo que propició que el flujo comercial de mercancías de Chile con
otros países se viera gravemente afectado.
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Perdidas económicas:
El costo económico de los terremotos se divide,por un lado, en el daño a la infraestructura
que debe ser reconstruida y, por otro, en el efecto que pueda tener sobre la capacidad
productiva de un país.
En ese sentido, se calcula que el terremoto que golpeó Chile en el 2010 generó pérdidas
económicasporUS$ 24 mil millones,montoque equivale al 12% del PBI chileno.De acuerdo
con el diarioLa Tercera,losdaños a la infraestructurapúblicayprivadase calcularonenUS$
21 mil millones y los bienes y servicios que no pudo producir por el terremoto suman unos
US$ 3 mil millones.
Consecuencias: Una de las consecuencias del terremoto en Haití en 2010 fue el colapso de
todas las líneas telefónicas, lo que llevó a la caída del servicio de Internet. También la
consecuencia en lo político, económico, social y psiquiátricos.
Efectos a la población:
 La infraestructura del país queda devastada.
 Mucha parte de la población emigro a países cercanos.
 La economía cambio a der de trueque.
 Cantidad exagerada de cadáveres en las calles.
El terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile, es el segundo más devastador del mundo.
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1.9.SISMO OCURRIDO EL 12 DE ENERO DE 2010, HAITI
Magnitud: Tuvo una magnitud de 7,3 Mw.
Duración: Duró más de un minuto.
Epicentro: Se situó tierra adentro, cerca del pueblo de Leogane, a 15 kilómetros de Puerto
Príncipe, la capital de Haití.
Daños:
Muertes: Se calcula que el número total de víctimas mortales alcanza la tremenda
cifra de 222.570.
Heridos: El número de heridos se sitúa en torno a los 250.000.
Desaparecidos: como resultado del sismo hay 869 desaparecidos.
Damnificados: 1,5 millonesde personas afectadas, 1,3 millones están viviendo en
albergues y 766.724 están desplazados.
Edificios dañados: Un representante de Unicef en esa ciudad, afirma que al menos
20% de los edificioshansidodestruidosenlaciudadde 50.000 habitantes.Mientras
muchas viviendas colapsaron tras el terremoto,otros edificios gubernamentales de
construcción más sólida, como el Palacio Nacional se derrumbaron. Un hospital en
Pétionville, un suburbio de Puerto Príncipe, donde se atienden diplomáticos y los
haitianosmáspudientes,se derrumbóproductodelterremotoylaCatedral dePuerto
Príncipe también cayó
Daños materiales:
 El terremotoque sufrióHaití el pasado 12 de eneroprovoco dañosde entre
8.000 y 14.000 millonesde dólares,loque loconvierteenel desastrenatural
más devastador que ha sufrido la tierra en la era moderna.
 El terremotodejoentre 20 y 25 millonesde metroscúbicosde escombros,y
despejarlos supondrá llenar 1.000 camiones diarios durante 1.000 días.
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Perdidas económicas:La ciudad de Haití fue gravemente dañadasconpérdidaseconómicas
que se estiman con daños totales por US$7.754,3 millones, según un informe divulgadoel
martes por la ONU y otros organismos multilaterales.
Consecuencias: Una de las consecuencias del terremoto en Haití en 2010 fue el colapso de
todas las líneas telefónicas, lo que llevó a la caída del servicio de Internet. También la
consecuencia en lo político, económico, social y psiquiátricos.
Efectos a la población:
 La infraestructura del país queda devastada.
 Mucha parte de la población emigro a países cercanos.
 La economía cambio a der de trueque.
 Cantidad exagerada de cadáveres en las calles.
Estado de varias edificaciones en Puerto Príncipe (Haití), tras el sismo de 7 grados de la
escala Richter que sacudió al país más pobre de América (Propias).
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1.10. SISMO OCURRIDO EL 14 DE ABRIL 2010, QUINGHAI (CHINA)
Magnitud: tuvo una magnitud de 7.1 Mw.
Duración: Duró 2 minutos.
Epicentro: tuvo lugar en el pueblo de Gyêgu en tierras escapardas y remotas cercanas a la
comunidad del Tibet.
Daños:
Muertes: dejó un saldo de al menos 550 muertos.
Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 10.000.
Desaparecidos: como resultado del sismo hay más de 200 desaparecidos.
Damnificados: se estiman un total de 2 millones de damnificados.
Edificios dañados: En la ciudad de Jiegu, cerca del epicentro,más del 85 por ciento
de los edificiosse derrumbaron. Una escuela se desplomó a causa del sismo, por lo
que muchos estudiantes quedaron atrapados entre los escombros.
Númerode personas rescatadas: Cercade 900 personasfueronrescatadasconvidade entre
los escombros.
Perdidas económicas:
El gobiernoestimolasperdidasenunmontode 200 millonesde yuan(unos29,3millonesde
dólares) en la provincia de Qinghai, anunció el Ministerio de Economía.
Además, el gobierno central ha destinado 560 millones de yuanes (82 millones de dólares)
para las tareas de rescate, mientras las autoridades provinciales han asignado más de 626
millones de yuanes (91.7 millones de dólares).
Mujer llorandosobre losescombros
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Consecuencias:
El terremoto ha desatado el caos y el miedo en las calles de Jiegu, la más afectada. "Vi
hundirse el techo de una pagoda (templo budista), y los edificios de varias plantas tienen
grietas", ha declarado un directivo de la televisión local, "pero aquí las casas están
prácticamente hechas de madera y las paredes de barro". "Muchas personas permanecen
enterradas tras el derrumbe de las casas, y hay otras muchas heridas que están siendo
atendidas en hospitales locales", dijo Zhuohuaxia, un portavoz del servicio provincial de
emergenciasde lazona.SegúnZhuohuaxia,"enlascallesreinael pánicoyestánatestadasde
heridosconhemorragiasenlacabeza"."El mayorproblemaahoraesque notenemostiendas
de campaña, nos falta equipo médico y medicinas", agregó. Además, las carreteras que
conducen al aeropuerto están dañadas y hay problemas en las comunicaciones.
Vivienda destrozada por el terremoto en la localidad de Jiengu (Qinghai).
La inversión total para la reconstrucción de Yushu, zona castigada por un terremoto de 7,1
gradosel 14 de abril de 2010, esde 34.670 mil millonesde yuanes(5.550millonesde dólares
de EE.UU), dijo Xu Fushun al China Daily, vice-gobernador de la provincia de Qinghai.
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1.11. SISMO OCURRIDO EL 11 DE MARZO DE 2011, JAPÓN
Magnitud: Tuvo una magnitud de 9,1 Mw.
Duración: Duró 6 minutos aproximadamente.
Epicentro: Se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la
prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 32 kilómetros.
Daños:
Muertes: Se calcula que el número total de víctimas mortales alcanza la tremenda
cifra de 15.893 muertos.
Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 6.152.
Desaparecidos: como resultado del sismo hay 2.556 desaparecidos.
Damnificados: 1,5 millonesde personas afectadas, 1,3 millones están viviendo en
albergues y 766.724 están desplazados.
Daños y efectos:
Se estimaque 45700 construccionesfuerondestruidasy144300 fuerondañadaspor
el tsunami y el terremoto.
Los daños enconstruccionesincluyen29500 estructurasen la prefecturade Miyagi,
12 500 en la prefectura de Iwate y 2400 en la prefectura de Fukushima.
Trescientoshospitalescon20camasomásenTohokufuerondañadosporeldesastre,
con 11 de ellos siendo completamente destruidos.
El terremoto y tsunami crearon un estimado de 24–25 millones de toneladas de
escombros y desechos en Japón.
Daños materiales:
Se estima que 230 000 automóviles y camiones fueron dañados o destruidos en el
desastre. Para finales de mayo de 2011, residentes de las prefecturas de Iwate,
Miyagi,yFukushimades-registraron15000 vehículos,loque significaque losdueños
los consideraron no reparables o insalvables.
Perdidas económicas:
Las estimaciones iniciales de las pérdidas hablan de entre 70.000 y 100.000 millones de
dólares. Y viendo las imágenes, puede ser mucho más.
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También el terremoto que sucedió ha causado pérdidas del orden de 35 mil millones de
dólares en bienes asegurados. Sin embargo, un catastro de los daños da cuenta que las
pérdidas reales son 3 o 4 veces es monto. Mucha gente lo perdió todo.
Consecuencias:
El terremotoque hasacudidoaJapónyel consecuentetsunamiposteriorhantenidoterribles
consecuencias. Una de ellas es que la fisonomía de algunas zonas del archipiélago más
próximas al epicentrodel seísmoha variadosensiblemente.Labrutalidadde la sacudidafue
de tal magnitud, con cientos de réplicas posteriores que continuarán en los próximos días,
que el eje de rotación de La Tierra puede haberse desplazado10 cm, habiéndose producido
una aceleraciónenlarotacióndel planeta y el acortamiento de los días en microsegundos.
No sólo eso, la principal isla del archipiélago del Japón se ha desplazado unos 2,4 metros
según imágenes de satélite.
Pero lo peor no son las mutaciones geográficas, lo peor es la ingente cantidad de pérdidas
humanasy materiales.Laspérdidaseconómicasse estimanen100.000 millonesyel número
de muertos y desaparecidos se cifra en miles de personas. Los sobrevivientes son la viva
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imagen de la impotencia y la desolación; se han quedado sin nada, rodeados de ruina y
destrucción
El
El accidente nuclear también obligó a la eléctrica TEPCO a entregar indemnizaciones por US$ 20 mil
millonesalosafectadosporlaradioactividad.Asimismo,se calculaque casi 650 empresasentraronen
bancarrota.
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1.12. SISMO OCURRIDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, COQUIMBO (CHILE)
Magnitud: tuvo una magnitud de 8.4 Mw.
Duración: Duró 3 min con 30 segundos aproximadamente.
Epicentro: Se ubicóa 37 kilómetrosal noroeste de Los Vilosy a 37 kilómetrosal suroeste
de Canela Baja, en la región de Coquimbo, en el norte de Chile.
Daños:
Muertes: El fuerte sismocobró la vida de quince personas(siete enCoquimbo,una
enMonte Patria,una enIllapel,unaenOvalle,unaenLaHiguera,una enValparaíso,
una en Catapilco, una en Olmué y una en Maipú).
Heridos: dejó cinco heridos de diversa consideración.
Damnificados: Se informó de 27 722 personas damnificadas.
Evacuados: Más de unmillónde personasfueronevacuadas,perolamayoríade ellas
retornaron sin problemas a sus hogares horas después.
Edificios dañados: se estima que 2442 viviendasdestruidas (2440 en la región de
Coquimbo y dos en Valparaíso) y 2712 con daños severos (2705 en la región de
Coquimbo, seis en Valparaíso y una en O'Higgins)
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Perdidas económicas:
El gobierno,que aún no ha cuantificadoel costo de los daños,aseguróque dispondráde los
recursos económicos necesarios para responder a las necesidades de la catástrofe.
Las autoridades adelantaron que el monto no se acercará a las pérdidas de 30.000 millones
de dólares que provocó el sismo de 8,8 grados que azotó el centro de Chile en 2010 y que
dejó más de 500 muertos.
"Haymuchosproyectoshoyencurso",yseránecesariograduaralgunos"parahacerleespacio
a la necesidad de ayuda", puntualizó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Consecuencias:
Respectoal dañode viviendasse registranal momento:814 viviendasdestruidas,1.004 con
daño mayor no habitable. Cabe destacar que Tongoy es la localidad más afectada de la
comuna de Coquimbo, registrándose 33 con daño mayor no habitable y 10 viviendas
destruidas.
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Geología:
En la zona del terremoto, la placa de Nazca deriva
hacia el este-noreste a una velocidad de 74
milímetros por año, y subduce bajo la placa
Sudamericana a lo largo de la fosa de Chile y Perú.
El borde convergente entre ambas placas
tectónicas es responsable de la formación de la
cordillerade losAndes,del activovulcanismoenel
cinturón volcánico de los Andes,y de la ocurrencia
de los terremotos más fuertesregistrados en Chile
y el mundo, tales como el terremoto de 2010, de
magnitud 8,8 MW, el terremoto de 1868, de
magnitud9,0 MW, y el terremotode 1960, el que con una magnitudde 9,5 MW esel mayor
registrado en la historia de la humanidad
Replicas:
Más de 500 réplicas se han percibido tras el terremoto que tuvo lugar el miércoles por la
noche, y cuyo epicentro se ubicó a 42 km al noroeste de la localidad de Canela Baja.
La réplicamásfuerte que se ha sentidohastael momentoalcanzólos7,6 grados Richteryse
registró cuatro horas después del terremoto.
Efectos del tsunami:
Donde algunavezhubocemento,localescomercialesyviviendas,hoysóloquedanrestosde
infraestructuras, barro, fierros y pequeños lagos dejados por el mar que arrastró botes de
pesca,camionesyvehículosyse metiómásde 100 metrosporlascallesde Coquimbo,región
en la que se registró el epicentro del terremoto, a más de 260 km al norte de Santiago.
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Limpieza de escombros:
Los trabajos de limpieza y remoción de escombros son otra de las tareas que han sido
cuantificadas luego de la emergencia. Según el último reporte del Ministerio de Obras
Públicas,enlazonacosteradeCoquimbo,lostrabajospresentanun70% de avance yestarían
terminadoseste viernes;mientrasque enLos VilosyTongoy, las laboresregistranun 90% y
95% de avance respectivamente.
Terremoto en Chile 2015
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1.13. SISMO OCURRIDO EL 19 DE SETIEMBRE DE 2017, MÉXICO
Magnitud: tuvo una magnitud de 7.1 Mw.
Duración: Duró 3 minutos aproximadamente.
Epicentro: se localizó12 kilómetrosal sureste de Axochiapan,enel estadode Morelos,enla
zona fronteriza entre ese estado y el estado de Puebla.
Daños:
Muertes: dejó un saldo de al menos 324 muertos.
Heridos: El número de heridos se sitúa en torno a las 1.000 personas.
Personas rescatadas: Ha habido 69 personas rescatadas con vida de entre los
escombros, y de estas 37 están hospitalizadas, 14 de ellas en estado grave.
Damnificados: se estiman un total de 2.000 damnificados.
Edificios y construcciones dañados:
El sismo destruyó decenas de edificios y casas en la Ciudad de México, la carretera
que une la capital con Acapulco resultó parcialmente destruida, y el aeropuerto
Benito Juárez de la Ciudad de México sufrió daños que lo
Obligaron asuspenderporalgunashorassufuncionamiento.Asimismo,se suspendió
temporalmenteelserviciodeseisestacionesde laLínea12del Sistemade Transporte
Colectivo, debido a fallas en la estructura.
Se reportó la caída de al menos 39 edificios en colonias como la Condesa, la Roma
(Roma Norte), la Del Valle, la Narvarte, la Miravalle, la Portales, la Guerrero, la
Lindavista,el Centro, Coapa,SanGregorioAtlapulco,LosGirasolesylaJuárez,además
de las zonascentralesde lasdelegacionesCoyoacán,Tlalpany Xochimilco.Lossitios
que concentraron mayor número de víctimas mortales fueron el Colegio Enrique
Rébsamen y un edificio del Multifamiliar Tlalpan
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Número de personas rescatadas: Cerca de 900 personasfueronrescatadascon vida
de entre los escombros.
Perdidas económicas:
El gobierno recién está estimando el monto de las pérdidas económicas.
Consecuencias:
Tras el fenómeno, cientos de personasse dirigieron a los edificioscolapsados, para intentar
retirarrestosde escombrosyrescatarpersonas,alaparque autoridadesllegabanacoordinar
lasacciones.La mayoría de losciudadanosabrieronsusredesde Wi-fi,ante lacaídade lared
telefónica, y comenzaron a organizarse puestos improvisados de auxilio en las calles.
Las autoridadesabrierondecenasde alberguesparadarcobijoy alimentoalaspersonasque
fueron desalojadas de sus hogares o de edificios que cayeron, así como centros de acopio.
Ante el caos imperante en las calles y avenidas, colectivos de ciclistas y motociclistas
organizaronel traslado de alimentos,insumosmédicosyherramientasdesde loscentrosde
acopio y casas de ciudadanos hacia los sitios donde se necesitan.
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El presidente Enrique Peña Nieto decretó tres días de duelo nacional tras el desastre, en
memoria de las víctimas del sismo.
Cuánto le han costado a México los desastres naturales del 2000 – 2016.
En lasiguientetablacontienelosdatosdel informeyse puede ver,porunlado,losgastospordesastres
y del otro la cantidad de ese dinero que fue destinada a desastres de origen natural.
Pérdidas Desastres(en millones de
pesos)
Naturales (en
millones de pesos)
2000 3146.5 3057.64
2001 4811.1 4756.42
2002 19, 211.80 18747.71
2003 11260.8 8976.83
2004 1248.3 1066.37
2005 64262.4 63797.94
2006 6273.7 5821.11
2007 64316.9 64089.29
2008 17033.6 16648.84
2009 16889.3 16341.83
2010 101937.3 100819.71
2011 43620.2 42096.01
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2012 16932.8 16456.44
2013 57387.7 57305.75
2014 31800 29263.91
2015 16526.2 16123.92
2016 12747.6 11083.66
Para tenerunamejorideade loque representaMéxicolosgastospordesastresnaturales, en
la siguiente gráfica se puede observar mejor cuánto de los gastos por desastres se va
específicamente a los de origen meteorológico y geológico (la barra en color rojo).
Fuerte terremoto sacude a cuidadde México19 septiembre2017
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Terremoto del 19 de septiembre: 1985 vs 2017
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2. SISMOS EN EL PERÚ
2.1.SISMO OCURRIDO EL 31 DE MAYODE 1970, EN ANCASH
Magnitud: Sumagnitudfue de 7,8 gradosenla escalade Richtery alcanzóuna intensidadde
hasta X y XI grados en la escala de Mercalli entre Chimbote y Casma. Produjo además un
violento alud en las ciudades de Yungay y Ranrahirca.
El fuerte y prolongado sismo de 45 segundos, provocó además el desprendimiento de un
bloque de nieveyhielodel picoorientaldel nevadoHuascarán,que produjounviolentoalud
y el capítulo más amargo de la catástrofe. La ciudad de Yungay y los pequeños pueblos
vecinos al distrito de Ranrahirca quedaron desaparecidos. En Yungay, en donde sólo se
salvaron quienes corrieronhacia el cementerio de la ciudad (una antigua fortaleza preinca),
losniñosque asistieronaun circo itinerante llamadoVerolina,y300 personasenel estadio,
ellosse salvaronporestarenlosúnicospuntosmássegurosde laciudaddesaparecida.Asíes
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que la provincia de Yungay alcanzó las cifras más altas en cuanto a mortalidad: 25.000
personas.Así era Yungay, visto desde arriba.
Así quedó, las 4 palmeras de la Plaza de Armas como única identificación del pueblo.
MUERTES EN TODO EL PERÚ EN EL SISMO DE 31 DE MAYO DE 1970:
 Yungay, Ranrahirca, Mancos y alrededores: 26,000
 Huaraz y alrededores: 20,000
 Caraz, Pamparomas y alrededores: 9,500
 Carhuaz, Anta y alrededores: 7,400
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 Chimbote y alrededores: 6,800
 Recuay, Ticapampa, Catac y alrededores: 4,500
 Provincias de Huari, Pomabamba, Pallasca, Sihuas, otros: 4,500
 Provincia de Aija: 2,000
 Provincia de Bolognesi (especialmente Cajacay, Ocros y Chiquián): 1,800
 Provincia de Huarmey: 1,500
 Provincia de Casma: 1,000
 Ciudad de Trujillo: 252
 Provinciasde Trujillo,Ascope,Pacasmayo,yotras incluyendolazonade Virú: 2,500
 Provincia de Otuzco: 2,300
 Provincia de Santiago de Chuco: 900
 Provincia de Huamachuco: 400
 Provincias de Chancay y Cajatambo: 2,800
 Provincias de Canta y Huarochiri: 1,000
 Ciudad de Lima: 1,000
 Puerto de El Callao: 10
 Provincia de Dos de Mayo: 1,500
 Provincia de Huánuco: 800
 Ciudad de Huánuco: 150
 Departamento de Pasco: 390
 Departamento de Lambayeque: 220
 Departamento de Cajamarca: 850
 Departamento de Piura: 50
 Departamento de Junín: 130
 Departamento de Ica: 30
 Otros: 200
2.2.SISMO OCURRIDO EL 23 DE JUNIODEL 2001,EN EL SUR
El terremotodel surdel Perúde 2001 o Terremotode Arequipade 2001 fue un terremotode
magnitud8.4 ocurridoa las20:33:14 UTC (15:33:14 hora local) el sábado23 de juniode 2001
y afectólas Regionesdel Perú,Regiónde ArequipaRegiónde MoqueguayRegiónde Tacna.
Este fue el más devastador terremoto del Perú desde la catástrofe de 1970 en Áncash.
Magnitud: de 8.4 grados en la escala de Richter.
Duración: Duró as de un minuto.
Epicentro: Con epicentro a 82 Kilómetros de la localidad de Ocoña en la Región Arequipa,
latitud 16.26S, longitud 73.64O
Daños:
Daños causados en Moquegua:
 Fallecidos: 22
 Heridos: 277
 Damnificados: 57,467
 Desaparecidos: 0
 Viviendas afectadas: 4,062
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 Viviendas destruidas: 2,738
Daños causados en Arequipa:
 Fallecidos: 35
 Heridos: 1,993
 Damnificados: 83,721
 Desaparecidos: 64
 Viviendas afectadas: 14,179
 Viviendas destruidas: 9,079
Daños causados en Tacna:
 Fallecidos: 14
 Heridos: 363
 Damnificados: 74,109
 Desaparecidos: 0
 Viviendas Afectadas: 16,090
 Viviendas destruidas: 5,396
Daños causados en Ayacucho:
 Fallecidos: 3
 Heridos: 56
 Damnificados: 2,198
 Desaparecidos: 0
 Viviendas afectadas: 1,270
 Viviendas destruidas: 371
Carreteras Afectadas:
 Carretera Binacional peruano-boliviana
 Ilo - Moquegua y Moquegua-Desaguadero
 Yura - Patahuasi
 Atico - Cahuacho
 Chiguata Santa Lucía
 Tambillo Vitor
Edificios dañados en total: Se estima que 17 500 casas fueron destruidas y 35 550 dañadas
directamente en los alrededores de las ciudades de Arequipa, Camaná, Moquegua y Tacna
Perdidas económicas: las ciudades afectadas por el terremoto fueron gravemente dañadas con
pérdidas económicas que se estiman entre 12 y 14 millones de dólares.
Consecuencias: a consecuencia del sismo se produjo un tsunami que afecto significativamente a las
poblacionescosterasde Ocaña, Camaná,Quilca y Matarani, ubicadosen litoral del Sur del Perú.En el
valle de Camaná el tsunami penetro más de un kilómetro causando destrucción y muerte.
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pág. 45
2.3.SISMO OCURRIDO EL 15 DE AGOSTO DE 2007, CHINCHA Y PISCO
Magnitud: de 8.0 Mw.
Intensidad: una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli.
Duración: Duró cerca de 3 min con 30 segundos.
Epicentro: Se localizóenlas costas del centro del Perú a 40 km al oeste de Pisco y a 150 km
al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 km de profundidad
Daños:
Muertes: dejó 595 muertos.
Heridos: 2291 heridos.
Desaparecidos: 49 personas en Pisco.
Damnificados: alrededor de 431 000 personas resultaron afectadas.
Edificios dañados: 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables.
Perdidas económicas: se perdió 41 millones de dólares.
Consecuencias: El sismo dañó as ciudades del departamento de Ica y de la provincia de
Cañete, especialmente Pisco,Chincha Alta,Chincha Baja, Tambo de Mora, Ica y San Luis de
Cañete. Así mismo, monumentos históricos como la iglesia del Señor de Luren registraron
serios daños en su infraestructura.
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pág. 46
VI. CONCLUSIONES
 Obtuvimos conocimientos amplios acerca de los sismos importantes ocurridos a nivel
mundial.
 Se llegó conocer la cronología de los sismos imperantes ocurridos a nivel mundial.
 Se llegóaconocerlasmagnitudes,losepicentros,daños,pérdidaseconómicasymateriales,
consecuencias, efectos.
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pág. 47
VII. RECOMENDACIONES ANTE UN SISMO
Antesde un sismo:
 Establecerunplande emergenciasísmicaparael lugar.
 Ubicar y señalizarzonassegurasolibresde riesgo.
 Disponerde lucesde emergencias,linternasyradioa transistores.
 Verificarperiódicamenteel funcionamientode puertasyportones.
 Señalizarymantenerlibre de obstáculoslasvíasde escape.
 Establecerun plande emergenciafamiliar.
 Participaractivamente del funcionamientodel plande emergenciasísmico.
Durante el sismo:
 Tenercalma y procederde acuerdoa loestablecidoenel plande emergencia.
 No permanecerenlugaresdonde existanobjetoscuyacaída puedaprovocaraccidentes.
 No salira balconesbajoningunacircunstancia.
 No usarascensores.
 Sersolidarioconlossemejantesfrente alaemergencia.
Despuésde un sismo:
 Intentarresolverlosproblemasinmediatos;laayudapuede tardarenllegar.
 Verificarsi hayheridosypracticar losprimerosauxilios.
 No caminardescalzo,ni a oscuras.
 Controlarque no hayapérdidasde agua,gas y electricidad.
 Observarsi el edificio estádeterioradoyactuar,enconsecuencia,de maneraordenada.
 No usar,salvocasos de extremanecesidad,el teléfono,víasde transporte yservicios
públicos.
 No encenderfósforos,ni conectarllaveseléctricas.Utilizarlinternasapilasobaterías para
iluminarse.
 Estar informadoa travésde cualquiermedio,yaque puede recibirnoticiasy
recomendacionesimportantes.
 Obedecer las instrucciones del personal encargado de manejar la emergencia sísmica.
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
pág. 48
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Udías, A.(1985), "Evoluciónhistóricade lasteorías sobre el origeny mecanismode losterremotos",
en Mecanismode losterremotosy tectónica.Udías, A.,Muñoz, D. y Buforn,E. (comps.),Editorialde
la Universidad Complutense de Madrid, pp. 15-40.
Paniagua, Sergio. (19999, Desastres y emergencias: prevención, preparacino y mitigación. Pp.26
León-Portilla, M. (1979), La filosofía náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Fung, Y. (1965), Foundations of Solid Mechanics. Prentice Hall Inc., Nueva Jersey.
Ordóñez E. (1988), "Estudio de la VulnerabilidadSísmica de México", Tesis de Grado, Universidad
Nacional de Ingeniería, Lima-Perú.
Sciner lizarraga, L. (2004) Historia de los sismos en el Perú. Universidad de Lima.
Sismo 2017-9-19 Puebla - Morelos (M 7.1). Servicio Sismológico Nacional de México. 20 de
septiembre de 2017. Consultado el 20 de septiembre de 2017.
Robles. S.(2014) medición de terremotos. California institute for technology.pp15
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/34/html/sec_6.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41343606

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  • 2. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 2 Huaraz - Perú 2018 INDICE I. INTRODUCCION………………………………………………………………………………………………….…3 II. JUSTIFICACION………………………………………………………………………………………………………4 III. OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………….……5 3.1.OBJETIVOSGENERALES...……………………………………………………………….…………………5 3.2.OBJETIVOSESPECIFICOS……………….…………………………………………………………………5 IV. ANTECEDENTES…………………………………………………..…………………………………………………6 V. MARCO TEORICO CAPITULO I. SISMOS EN EL MUNDO Y EL PERÚ 1. SISMOS EN EL MUNDO…..………………………………………………………………………………7 1.1. CONCEPTOSBASICOS…………….……………………………………………………………7 1.2. SISMO OCURRIDO EL 22 DE MAYO DE 1960, CHILE. ……………………………7 1.3. SISMO OCURRIDO EL 4 DE FEBRERO DE 1976, GUATEMALA………………10 1.4. SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985, MÉXICO………….……14 1.5. SISMO OCURRIDO EL 17 DE AGOSTO DE 1999, TURQUIA……………………17 1.6. SISMO OCURRIDO EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2004, BOXING DAY…………19 1.7. SISMO OCURRIDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2005, PAKISTÁN E INDIA………21 1.8. SISMO OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2010, CHILE…………………..……23 1.9. SISMO OCURRIDO EL 12 DE ENERO DE 2010, HAITI……………………………25 1.10. SISMO OCURRIDO EL 14 DE ABRIL 2010, QUINGHAI (CHINA) ……………27 1.11. SISMO OCURRIDO EL 11 DE MARZO DE 2011, JAPÓN…………………….…29 1.12. SISMO OCURRIDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, COQUIMBO (CHILE)………………………………………………………………………………32 1.13. SISMO OCURRIDO EL 19 DE SETIEMBRE DE 2017, MÉXICO………………36 2. SISMOS EN EL PERÚ……………………………………………………………………..………………43 2.1. SISMO OCURRIDOEL 31 DE MAYO DE 1970, EN ANCASH………………………43 2.2. SISMO OCURRIDO EL 23 DE JUNIO DEL 2001,EN EL SUR……………………..…45 2.3. SISMO OCURRIDO EL 15 DE AGOSTO DE 2007, CHINCHA Y PISCO…………47 CAPITULO II. INSTRUMENTOS SISMICOS EN LA CIUDAD DE HUARAZ 1. INSTRUMENTOS SISMICOS…………………………………………………………………….……48 1.2. CONCEPTOS BÁSICOS………………………………………………………………….………48 VI. CONCLUSIONES VII. RECOMENDACIONES ANTE UN SISMO VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
  • 3. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 3 I. INTRODUCCIÓN l presente trabajo se desarrolla debido a la importancia de conocer un poco más sobre el sismoenel mundoyPerútambiénlosinstrumentosenlaciudadde HuarazAncash.De entre todoslosfenómenosnaturalesque hanpreocupadoalahumanidad,lossismossonsinduda los más angustiosos. El hecho de que hasta ahora la aparición de los episodios sísmicos haya sido impredecible hace que seanespecialmente temidosporlas personas,ya que este percibe que no hay manera alguna de asegurar una preparación efectiva ante un sismo. El efecto más temido de los terremotos lo constituyen los colapsos de las construcciones, ya que normalmente no solo implican muertes, sino que representan enormes pérdidas tanto para los individuoscomoparalacomunidad. Asípues,apesarde que otrasconsecuenciasde lossismospueden incluir los corrimientos de tierras, la licuefacción del suelo y los “tsunamis”. E
  • 4. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 4 II. JUSTIFICACIÓN: El presente trabajo está justificado en el marco del proceso de aprendizaje de asignatura de IngenieríaSísmica,de laFacultadde IngenieríaCivil de laUniversidadCesarVallejo,establecidoen el Silabus respectivo. El Ing. Civil en su futuro laboral realizara estudios de riesgos sísmicos y alternativasde solución,paraelloesbuenosaberlosaspectosque permitirántenerlaconfiabilidad ante estos casos. El efectuarestainvestigaciónnosha servidode granaporte a nuestrosconocimientos,yaque por mediodel mismopodemostenerunenfoque másamplioacerca de lossismosenel mundo,Perú y los instrumentos sísmicos en la ciudad de Huaraz Ancash Por lo cual es importante conocer la cronología de los sismos ocurridos en nuestro país y saber cuáles son los riesgos, que nos permitirá contribuir en diferentes tipos de obras y el desarrollo profesional como alumno de ingeniería civil.
  • 5. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 5 III. OBJETIVOS 3.1. GENERALES:  Obtener un conocimiento amplio acerca de los sismos importantes ocurridos a nivel mundial, en Perú y también investigar los instrumentos sísmicos en la ciudad de Huaraz.  3.2. ESPECÍFICOS:  Conocerla cronologíade lossismosocurridosenel mundoy enel Perú.  Conocer las magnitudes, los epicentros, daños, pérdidas económicas y materiales, consecuencias, efectos del sismo en el mundo así mismo en el Perú.  Identificarlosinstrumentossísmicos.
  • 6. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 6 IV. ANTECEDENTES Los terremotos más potentes ocurridos en el mundo desde 1900 A continuación,lesofrecemosuna cronologíade lossiete sismosmáspotentesocurridosenel mundo desde 1900: El 31 de enero de 1906, un terremoto de 8,8 grados de magnitud sacudió las costas de Ecuador y Colombia, dejando un saldo de casi 1.000 muertos. El 21 de mayo de 1960 ocurrió el sismo más potente desde que en 1900 se empezó a registrar la magnitudde losterremotos.Untemblorde 9,5gradosde magnitudsacudióChile ycausólamuerte de 1.655 personas. El 27 de marzo de1964, enAlaska(EstadosUnidos) tuvolugarunsismode 8,4gradosde magnitudque provocó un tsunami y causó pérdidas humanas y daños materiales. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de 8,9 grados de magnitud sacudió las costas de la isla de Sumatra,enIndonesia,provocandoungrantsunami que dejóunsaldode másde 220.000 muertosen Indonesia y otros países vecinos. El 28 de marzo de 2005, las costas de la isla indonesia de Sumatra fueron nuevamente sacudidas por un sismo de 8,5 grados de magnitud que dejó enormes pérdidas humanas y materiales. El 31 de mayode 1970, en ancash. El 23 de juniodel 2001, en el sur. el 15 de agostode 2007, chinchay pisco.
  • 7. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 7 V. MARCO TEORICO CAPITULO I. SISMOS EN EL MUNDO Y EN EL PERÚ 1. SISMOS EN EL MUNDO 1.1.CONCEPTOS BASICO SISMO Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. El término es sinónimode terremotooseísmo,aunqueenalgunasregionesgeográficaslosconceptosde sismoo seísmo se utilizanparahacer referenciaa tembloresde menorintensidadque un terremoto. Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas. La colisión libera energíamientraslosmaterialesdelacortezaterrestrese reorganizanparavolveraalcanzar el equilibrio mecánico. Una de las principalescausasde lossismosesla deformaciónde lasrocas contiguasa una fallaactiva,que liberansuenergíapotencial acumuladayproducengrandestemblores.Los procesos volcánicos, los movimientos de laderas y el hundimiento de cavidades carsticas también pueden generar sismos. No obstante, los expertos en la materia también tienen claro que un sismo se puede producircomo consecuenciade una serie de impotentescambiosenloque es el régimen fluvial de una zona o bien de los que se producen en lo referente a las presiones atmosféricas. Entre las principales consecuencias que puede traer consigo un terremoto se encuentran las rupturas del suelo, incendios de diversa gravedad, maremotos o tsunamis y deslizamientos de tierra de muy diversa envergadura. Existenzonasque tienenunamayortendenciaasufrirsismos.Se tratade aquellasregiones donde la concentración de fuerzas generada por los límites de las placas tectónicas hace que los movimientos de reajuste sean más frecuentes, tanto en el interior de la corteza terrestre como en la superficie de la tierra. El hipocentroo foco sísmicoes el punto interiorde la tierradonde tiene lugarel sismo.Si se traza vertical desde el hipocentro hastalasuperficie,nosencontramos conel epicentro (el punto sobre la tierra donde las ondas sísmicas repercuten con mayor intensidad. 1.2.SISMO OCURRIDO EL 22 DE MAYO DE 1960, CHILE Magnitud: Tuvo una magnitud de 9,5 MW.
  • 8. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 8 Duración: Tuvo una duración aproximada de 10 minutos, debido principalmente a la gran extensión geográfica —casi 1000 km de norte a sur. Epicentro: Se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Malleco, Región de la Araucanía. Daños: Muertes: Se estima que esta catástrofe natural dejo entre 1665 y 2000 muertos. Heridos: Dejó más de 3.000 heridos. Desaparecidos: Como resultado del sismo hay 354 desaparecidos. Damnificados: Dejó damnificados a más de 2 millones. Edificios dañados: Muchos edificios se derrumbaron, un total de 130.000 viviendas fueron destruidas, una de cada tres en la zona del terremoto Daños materiales:  El terremotoque sufrióChileenel año1960, provocodaños,sinembargo,se calcula hoy que el costo total de las pérdidas en infraestructura habría sido del ordende US$ 8.000 millones,de loscualesunosUS$ 3.000 milloneseran en el sector privado y US$ 5.000 en el público.  El terremotodejoentre 45 y 58 millonesde metroscúbicosde escombros,y despejarlos supondrá llenar 1.000 camiones diarios durante 2.100 días. Perdidaseconómicas:Segúnlascifrasoficiales,de losUS$30 mil millones,el paísperdióUS$ 21 mil milloneseninfraestructurapúblicayprivadayotrosUS$ 9 mil millonesenlosbienesy servicios que dejó de producir por el terremoto. Consecuencias: Una de las consecuenciasmás peligrosas del sismo sóloquedóen evidencia un par de días despuéscuandoloshabitantesde lazonacreían que lopeor había ya pasado. El desagüe del ríoRiñigüe haciael ríoSanPedrose habíatapado,loque amenazóconinundar pueblos y la parte baja de Valdivia. En dos meses un gigantesco despliegue humano encabezado por el ingeniero Raúl Sáez logró evitar la tragedia en lo que se conoció como la “Epopeya del Riñigüe”. Todo comenzó en Concepción: Antesdel amanecerdel sábado21de mayode 1960, a las06:06, unfuerte sismosacudiógran parte del sur de Chile. Se registraron 12 epicentros en la costa de la península de Arauco, actual Regióndel Biobío.El movimientotuvounamagnitudde 7,75 en la escalade Richtery
  • 9. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 9 de VII en la escala de Mercalli, afectando principalmente la ciudad de Concepción, Talcahuano,Lebu,ChillányAngol yfuepercibidoentreel NorteChicoylazonade Llanquihue. A las 6:33, un segundo movimiento similar al anterior, sacudió la zona y derrumbó las construccionesdeterioradasporel primerterremoto.Sinembargo,nohubovíctimas fatales ya que gran parte de la población había evacuado los hogares por miedo a los derrumbes. Las comunicaciones telefónicas desde Santiago de Chile al sur estaban interrumpidas y las primerasnoticiasde la situaciónse conocieronporlos informesdel periodistaEnrique Folch que había captado señales de radioaficionados desde la zona de la tragedia. El presidente Jorge Alessandri inmediatamente suspendió las ceremonias en honor al Día de las Glorias Navales, y el tradicional mensaje del presidente a la nación desde el Congreso Nacional. Mientras Chile organizaba la ayuda a los habitantes de Concepción y las ciudades cercanas, una tragedia aún peor estaba por ocurrir. A las 15:11 hrs. del día domingo 22 de mayo de 1960 se produjo un tercer movimientosísmico, pero su magnitud llegó hasta los 9,5 grados en la escala de Richter y tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente. Estudios posteriores afirmaron que dicho movimiento en realidad fue una sucesión de más de 37 terremotoscuyosepicentrosseextendieronpormásde 1350km.El cataclismodevastó todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé, es decir, más de 400.000 km².
  • 10. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 10 La zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores. En dicha ciudad, el terremoto alcanzó una intensidad de entre XI y XII grados en la escala de Mercalli. Gran parte de lasconstruccionesde la ciudadse derrumbaroninmediatamente,mientrasel río Calle-Calle se desbordaba e inundaba las calles del centro de la ciudad. En el puerto de Corral, cercano a Valdivia, el nivel del mar había subido cerca de 4 m antes de comenzar a retraerse rápidamente cerca de las 16:10, arrastrando a los barcos ubicados en la bahía. Vista de una calle en el centro de Valdivia tras el maremoto del 22 de mayo de 1960. 1.3. SISMO OCURRIDO EL 4 DE FEBRERO DE 1976, GUATEMALA Magnitud: tuvo una magnitud de 7.5 Mw. Duración: Duró 35 segundas a 45 segundos aproximadamente.
  • 11. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 11 Epicentro: Fue localizadocercade laciudadde Los Amates,enlaparte oriental de laFallade Motagua, una falla transformante que forma la frontera tectónica entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. Daños: Muertes: dejó un saldo de al menos 23,000 mil personas que fallecieron. Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 77.000. Desaparecidos: como resultado del sismo hay más de 580 desaparecidos. Damnificados: se estiman cerca de 1.2 millones de damnificados. Edificios dañados: la ciudad de Jiegu, cerca del epicentro, más del 85 por ciento de losedificiosse derrumbaron.Unaescuelase desplomóacausa del sismo,porlo que muchos estudiantes quedaron atrapados entre los escombros. Daños al patrimonio cultural: El sismotambiéncausódañosal patrimoniocultural nacionalconladestruccióntotal o parcial de varias iglesias coloniales y varios edificios históricos, así como ruinas precolombinas. Las ruinas de Mixco Viejo, en el departamento de Chimaltenango, sufrieron enormes daños y algunas estelas mayas de Quiriguá, en el departamento de Izabal, cerca de Los Amates, se cayeron. Aparte de losdañosque sufrieronlostemploscolonialesde lacapitaldelpaístambién hubo daños en las iglesias de otras partes del país. En Antigua Guatemala hubo destrozosenlaCatedral de SanJosé,lospalaciosdel Ayuntamientoyde losCapitanes Generales, las iglesias del Carmen, La Compañía (que entonces albergaba un mercado),San Franciscoy San Sebastián,así como casas de valor arquitectónico;en el que se aprecian los daños de la Iglesia de San Sebastián, así como imágenes de santosque fueronsacadasal atriode laIglesiaLaMerced.Porcierto,que laIglesiade La Mercedresistiólosembatestelúricossinmayoresdaños;39 pero,por otra parte, segúnlaConferenciaEpiscopal huboveintiochoiglesiascondañosde consideración. El sismo también impactó el trabajo artesanal, pues la mayoría de artesanos perdieronmateriasprimas,instrumentosde trabajo,productosterminadosyhornos destruyéndose objetos valiosos y pintorescos, expresivos de la cultura indígena y
  • 12. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 12 colonial, por lo que los productores artesanales enfrentaron temporalmente el impacto económico causado por el desastre. Daños a la educación: El sismo también afectó parcialmente o dañó gravemente mil doscientas quince escuelas públicas y privadas por lo que el Ministerio de Educación Pública ordenó, mediante comunicado,recomenzarlasclasesel 15de marzo,ocasionandounretraso de mes y medio. Esto implicó costos al sistema educativo y la reconstrucción de estoscolegios costó 42 millonesde quetzales.Enlaeducaciónsuperiorlosdañosalasinstalaciones,tanto de la estatal Universidad de San Carlos y de las universidades privadas como la FranciscoMarroquín ylaRafael Landívarnofuerontanimportantesporloquefueron reparados. Númerode personas rescatadas: Cercade 900 personasfueronrescatadasconvidade entre los escombros. Perdidas económicas: El gobierno estimo las perdidas en un monto de 150 millones de dólares. Replicas: El 6 de febrero ocurrió la mayor réplica, la cual terminó de arrasar lo que había quedado arruinado por el primer sismo; 6 Varias réplicas fuertes, que van desde 5,2 hasta 5,8 MW causaron víctimas adicionales y obstaculizaron los esfuerzos de socorro. Consecuencias: Respectoalasconsecuenciasdelterremoto,dosterceraspartesdelterritorionacional quedo afectada por el mismo, con diferentes grados de intensidad. Las áreas más dañadas fueron
  • 13. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 13 engran medidalaregióncentral yel oriente delpaís,apreciándoseuna estrecharelacióncon la proximidad de la falla del Motagua y otras fallas vecinas que se activaron al momento. El hechoque el impactodel terremotoabarcaraáreasgeográficastanextensasylosdañostal magnitudse explicaporla extensiónde lafalladel Motagua y la activaciónde fallaslocales, así como por la fragilidad de los materiales de construcción que se habían utilizado por muchos años, generalmente de adobe y teja, así como un diseño carente de una estructura sólida. Sinembargo,tambiénenlacapital se destruyerontotal parcialmente edificiosque se suponían de una construcción más estructurada y anti sísmica. Los daños totalesademásde las viviendas,tambiénfue sobre infraestructuravial ypuentes, edificios públicos, iglesias y otras construcciones consideradas patrimonio cultural, además de losdañosportuariosysistemasde riegos,asícomoloscentrosde acopioenque porserla época seca se tenían guardados los productos agrícolas. Asimismo, muchos comercios sufrieron pérdidas de los artículos que distribuían; la destrucción de los hornos para elaboración de pan, sumándose también el daño de los enseres domésticos. El Terremoto en Guatemala en 1976 – una madrugada de pánico, destrucción y muerte.
  • 14. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 14 1.4.SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985, MÉXICO Magnitud: 8.1 Mw. Duración: Duró 2 minutos. Epicentro: Se localizó en el océano Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas, enla costa del estadode Michoacán, y el hipocentro, a15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Daños: Muertes:Se desconoce el númerototal de víctimas,pueshay estimacionesque van desde los 3,629 (según la última cifra oficial dada en el 2011) hasta las 40,000 personas. Sin embargo, la mayoría de los conteos o estimaciones rondan los 10 mil muertos. Heridos: cerca de 2, 000 personas Damnificados: Oficialmente se reconocen33 224 damnificados,de loscuales 20 044 se establecióenalbergueslocalizadosen13 delegacionesdelDistritofederal,lagran mayoría en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. En 2015 existían aún cuatro campamentos derivados del terremoto. Edificios dañados: Cerca de 30 mil estructuras presentaron daños totales, y 68,000 daños parciales. Entre los edificios más importantes que se vinieron abajo estaban el edificioNuevo León del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco; los edificios A1, B2 y C3 del Multifamiliar Juárez; Televicentro (hoy Televisa Chapultepec), los Televiteatros (hoy CentroCultural Telmex);losHotelesRegis(ahoraPlazade la Solidaridad);el Hospital Juárez,Hospital General yel CentroMédicoNacional. 152edificiosfuerondemolidos después del sismo debido a los daños que sufrieron. Perdidas económicas:
  • 15. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 15 Soloen construccionesdañadasla perdidafue de 4 mil millonesde dólares,de acuerdocon laAsociaciónMexicanade Institucionesde Seguros.Mil 360 millones,fueronpérdidasparala administraciónpública,640 millonesenvivienda,600 en el sector salud, 440 del sector, 240 en industria y comercio y 200 en turismo. El 65 por cientode losdañosocurrieronencasashabitación,15 porcientocomercios,12 por ciento escuelas, 6 por ciento oficinas y el 2 por ciento restante hospitales, cines, teatros e industrias. De los4 mil millonesde dólaresperdidosenconstrucciones,solose recuperaron400a través del cobro de pólizas de seguros. Esto significa que solo el 10 por ciento de las perdidas fue cubiertoporunaaseguradora.El restolo cubrióel estadoylaayuda que llegodel extranjero. Pérdidas materiales: Calculadas en 100 millones de pesos de aquella época. También se recogieron 2 388 144 m3 de escombros; tan solo para despejar 103 vías consideradas prioritarias se retiraron 1 500 000 t de escombros (110 600 viajes de camiones de volteo) Consecuencias:  Consecuencias jurídicas: Durante las labores de limpieza e investigación después del terremoto, se observó que laprácticatotalidadde losedificioscolapsadoserande recienteconstrucción,no mayoresa 30 años, y presentabanestructurasinadecuadasparaterrenosarcillosos. Esto se pudo explicar principalmente por la ausencia de una normatividad que regulara la forma en que estos fueron construidos, además de la corrupción en el ejerciciode expediciónde licenciasparaconstruccióny una deficiente planeaciónal ejecutarlas obras. Milesde estructurasmás antiguas,construidasdesde el sigloXVI hasta el XX, resistieronel mismo talescomo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Palacio Nacional y el edificio de Nacional Monte de Piedad. A pesar de las evidencias, en la mayoría de los casos no se abrió ninguna clase de procesopenal contralosresponsablesde estosactosdenegligencia. Particularmente grave fue el caso de la compañía constructora estatal (CAPFCE) encargada de la
  • 16. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 16 edificaciónde escuelas,cuyosdirectivosquedaronimpunespese al númeroelevado de planteleseducativosdestruidosodañadosyestudiantesque resultaronheridoso muertos.  Consecuencias económicas: El númerode empleosperdidosporlossismos se estima entre 150 000 y 200 000. El númerode estructurasdestruidasensutotalidadfue de aproximadamente 30 000 y aquellas con daños parciales 68 000. La Torre Latinoamericana y la Torre Ejecutiva Pemex fueron casos excepcionales de ingeniería, pues este terremoto no les causó daño alguno.  Consecuencias políticas: El sismo tuvo repercusiones irreversibles en la organización ciudadana posterior, al quedar rebasada la capacidad gubernamental en los días posteriores al sismo. Hay una desorganización generalizada en los procesos de rescate, atención médica, registro de fallecidos, atención a los damnificados y respuesta a las demandas después del desastre, entre muchos otros.
  • 17. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 17 1.5.SISMO OCURRIDO EL 17 DE AGOSTO DE 1999, TURQUIA Magnitud: de 7,6 en la escala Richter. Duración: Duró 37 segundos Epicentro:Se sitúoa11 kilómetros al sureste de laciudadde Izmit, enel sistemade fallasdel norte de Anatolia. Daños: Muertes: Las cifras oficiales alcanzan las 17.127 víctimas mortales. Heridos: 43,959 heridos. Damnificados: alrededor de medio millón de personas sin hogar. Edificiosdañados:Informesdelmesde septiembre de1999 demuestranque120,000 casas pobremente construidasquedarondañadasfuerade reparación, 50,000 casas resultaron fuertemente dañadas, otros 2,000 edificios colapsaron y otros 4,000 edificios resultaron severamente dañados. Perdidaseconómicas: La ciudadde Izmitfue gravemente dañadascon pérdidaseconómicas que se estiman entre 2 y 6.5 millones de dólares en las ciudades de Estambul, Kocaeli y las provincias de Sakarya.
  • 18. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 18 Consecuencias:El sismoafectóseveramenteesazonaindustrializadaydensamentepoblada área del país, incluyendorefinerías,variasplantasde automóvilesyloscuartelesyel arsenal de laArmadaturcaenlabase naval de Gölcük,incrementandogravemente lapérdidade vidas y propiedades.El terremotocausóunincendiosubsecuentedebidoal desplome de unatorre en la refinería de Tüpraş que perdió 700,000 toneladas de combustible. Se tomaron varios días para controlar el fuego. Ayuda internacional inmediata El Gobiernode Turquía agradecióa lospaíses extranjerosque ofrecieronsuasistenciaydijo que necesitaba,de formaprioritaria,socorristasy especialistas en remover los escombros. Equiposde socorristasllegaron,oeran esperados,de Rusia,Alemania,Francia,ReinoUnido, Japón,SuizayEspaña. Tresexpertosde laONUdebíanllegarestanoche a Estambul y Ankara para evaluar las necesidades.Mensajes de solidaridad y apoyo llegarondel mundo entero a Turquía. Turquía está situada sobre una falla sísmica muy activa que atraviesa el territorio de este a oeste.El 27 de diciembre de 1939 un terremotocausó45.000 muertosenel este de Turquía.
  • 19. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 19 1.6.SISMO OCURRIDO EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2004, BOXING DAY El terremoto del océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, se le llama boxing tsunami en Australia, Canadá, Nueva Zelanda,yel ReinoUnido,porque ocurrióenel BoxingDay,puestoqueel 26de diciembrees el día de fiesta llamado así en esos países. Magnitud: de 9.1 Mw. Duración: Duró alrededor de 8 a 10 minutos aproximadamente. Epicentro: El epicentrodel terremotoprincipal se originóen las coordenadas 3.316, 95.854, aproximadamente a120 kilómetrosal oestede Sumatra, aunaprofundidad de 30kilómetros por debajo del nivel del mar. Daños: Muertesy heridos: el número,aún provisional,de víctimasdebidoa los tsunamisy las inundaciones subsiguientes fue de 288 000, aunque varios miles de personas siguen desaparecidos, y más de un millón sin hogar. Los costesenvidasde lostsunamisyde lasinundacionesresultantessonmásde 150 000 en los recuentos actuales, además de los miles de desaparecidosy las cerca de unmillónde personasque hanperdidosushogares.Lascostasdel océanoPacíficono han sido afectadas.
  • 20. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 20 Además del gran número de nativos,también se cuentan víctimas entre los turistas que pasaban allí las fiestas de la víspera de Navidad. Desaparecidos: 42.883 personas desaparecidas. Damnificados: alrededor de un millón de personas sin hogar. Daños materiales:Los dañosmaterialestambiénfueronenormesdejandoaunacantidadde entre 1,5 y 2 millones de desplazados, es decir, alrededor de un millón de hogares perdidos. Además de la destrucción prácticamente completa de las ciudades a las que más afectaron los tsunamis (ciudades de Indonesia, India, Sri Lanka y Tailandia). Los tsunamis arrasaron con todo: hogares, hoteles, zonas de cultivo y todo tipo de infraestructuras. Perdidas económicas: fue gravemente dañadas con pérdidas económicas que se estiman entre 600 millones y 700 millones de dólares. Consecuencias: provocó olas mortales que llegaron a medir hasta 30 metros de altura. Los tsunamis inundaron varias zonas costeras tan sólo 15 minutos más tarde y duró siete horas después del sismo inicial. A pesar de tener horas para prepararse para el impacto de las olas en algunos lugares,la falta de unsistemade alertade tsunamisenelOcéanoÍndicollevóaque muchaszonascosterasdensamente pobladas fueran tomadas por sorpresa.
  • 21. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 21 1.7.SISMO OCURRIDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2005, PAKISTÁN E INDIA Magnitud: de 7,6 en la escala Richter. Duración: Duró aproximadamente 2 minutos- Epicentro: 80 km al noreste de Islamabad, Pakistán Daños: Muertes: Las cifras oficiales alcanzan cerca de 86.000 muertos. Heridos: 106.000 heridos. Damnificados: Se estima que un mínimo de 3 millones de personas perdió sus hogares, mientras que según la ONU un total de 4 millones de habitantes fueron afectados. Edificiosdañados: Informesdel mesde septiembre de 2005 demuestranque 50,000 casas pobremente construidas quedaron dañadas fuera de reparación, 7,500 casas resultaron fuertemente dañadas, otros 1,200 edificios colapsaron y otros 3,000 edificios resultaron severamente dañados. Daños materiales:  400 casas destruidas en Jammu y Cachemira; Torre de Hazratbal dañada.
  • 22. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 22  Dos torres residenciales en Islamabad, creída para contener hasta 75 apartamentos, derrumbados en el temblor.  La carretera de Karakoram se bloquea en varios puntos, obstaculizando esfuerzos de la relevación.  La fortalezaMoti Mahal de 200 años de antigüedadenel distritode Poonch, Cachemira, se derrumbó.  La Televisión pakistaní divulga daño severo extenso a Balakot, Garhi Habibullah, una aldea dentro de Rawalakot, y Muzaffarabad, donde 2.000 personas pueden haber muerto. Perdidas económicas: Las ciudades de Pakistán e India fueron gravemente dañadas con pérdidas económicas que se estiman entre 2 y 6.5 millones de dólares. Consecuencias:El sismoafectóseveramenteesazonaindustrializadaydensamentepoblada área del país. El terremoto causó un incendio y accionó derrumbes, enterrando aldeas y caminos en algunas áreas.
  • 23. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 23 1.8.SISMO OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2010, CHILE Magnitud: tuvo una magnitud de 8,8 Mw. Duración: Duró 4 minuto. Epicentro: se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de Biobío cerca de 150 kilómetrosal noroeste de Concepcióny a 63 kilómetrosal suroeste de Cauquenes,ya 30,1 kilómetrosde profundidad bajo la corteza terrestre. Daños: Muertes: Se calculaque el númerototal de víctimas mortalesalcanzalacifra de 525 fallecidos. Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 250.000. Desaparecidos: Como resultado del sismo hay 869 desaparecidos. Damnificados: Se estiman un total de 2 millones de damnificados. Edificios dañados: Cerca de 500 mil viviendas sufrieron graves daños Daños de infraestructuras: Una semana después del sismo, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, dio a conocerel primerbalancede losdañosenestructurasquehabíasufridoelpaís.Según informóel titulardel MOP,untotal de 1200 puntosde infraestructuraentodoel país habíanquedadoafectadosyrequeríande reparación.El coste de dichasreparaciones se estimóenunos1200 millonesde dólaresyel periodoenel que se llevaríanacabo en un periodo de tres a cuatro años. Las infraestructuras que en mayor número quedaronafectadascorrespondíanalospuentes,especialmentelos4400 situadosen el sur del país, de loscualesunos20 tendrían que ser reparadosy la mismacantidad reconstruidos totalmente. Respecto a los puertos, Bitar anunció que algunos de ellos habían quedado seriamente afectados,entre ellosel deTalcahuanoa531kilómetrosal surdeSantiago donde el astillero de la Armada resultó muy dañado.271 Con anterioridad se había dadoa conocerde lospuertosmásimportantesdel paísse vieronafectados,incluido el de Valparaíso, lo que propició que el flujo comercial de mercancías de Chile con otros países se viera gravemente afectado.
  • 24. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 24 Perdidas económicas: El costo económico de los terremotos se divide,por un lado, en el daño a la infraestructura que debe ser reconstruida y, por otro, en el efecto que pueda tener sobre la capacidad productiva de un país. En ese sentido, se calcula que el terremoto que golpeó Chile en el 2010 generó pérdidas económicasporUS$ 24 mil millones,montoque equivale al 12% del PBI chileno.De acuerdo con el diarioLa Tercera,losdaños a la infraestructurapúblicayprivadase calcularonenUS$ 21 mil millones y los bienes y servicios que no pudo producir por el terremoto suman unos US$ 3 mil millones. Consecuencias: Una de las consecuencias del terremoto en Haití en 2010 fue el colapso de todas las líneas telefónicas, lo que llevó a la caída del servicio de Internet. También la consecuencia en lo político, económico, social y psiquiátricos. Efectos a la población:  La infraestructura del país queda devastada.  Mucha parte de la población emigro a países cercanos.  La economía cambio a der de trueque.  Cantidad exagerada de cadáveres en las calles. El terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile, es el segundo más devastador del mundo.
  • 25. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 25 1.9.SISMO OCURRIDO EL 12 DE ENERO DE 2010, HAITI Magnitud: Tuvo una magnitud de 7,3 Mw. Duración: Duró más de un minuto. Epicentro: Se situó tierra adentro, cerca del pueblo de Leogane, a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Daños: Muertes: Se calcula que el número total de víctimas mortales alcanza la tremenda cifra de 222.570. Heridos: El número de heridos se sitúa en torno a los 250.000. Desaparecidos: como resultado del sismo hay 869 desaparecidos. Damnificados: 1,5 millonesde personas afectadas, 1,3 millones están viviendo en albergues y 766.724 están desplazados. Edificios dañados: Un representante de Unicef en esa ciudad, afirma que al menos 20% de los edificioshansidodestruidosenlaciudadde 50.000 habitantes.Mientras muchas viviendas colapsaron tras el terremoto,otros edificios gubernamentales de construcción más sólida, como el Palacio Nacional se derrumbaron. Un hospital en Pétionville, un suburbio de Puerto Príncipe, donde se atienden diplomáticos y los haitianosmáspudientes,se derrumbóproductodelterremotoylaCatedral dePuerto Príncipe también cayó Daños materiales:  El terremotoque sufrióHaití el pasado 12 de eneroprovoco dañosde entre 8.000 y 14.000 millonesde dólares,loque loconvierteenel desastrenatural más devastador que ha sufrido la tierra en la era moderna.  El terremotodejoentre 20 y 25 millonesde metroscúbicosde escombros,y despejarlos supondrá llenar 1.000 camiones diarios durante 1.000 días.
  • 26. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 26 Perdidas económicas:La ciudad de Haití fue gravemente dañadasconpérdidaseconómicas que se estiman con daños totales por US$7.754,3 millones, según un informe divulgadoel martes por la ONU y otros organismos multilaterales. Consecuencias: Una de las consecuencias del terremoto en Haití en 2010 fue el colapso de todas las líneas telefónicas, lo que llevó a la caída del servicio de Internet. También la consecuencia en lo político, económico, social y psiquiátricos. Efectos a la población:  La infraestructura del país queda devastada.  Mucha parte de la población emigro a países cercanos.  La economía cambio a der de trueque.  Cantidad exagerada de cadáveres en las calles. Estado de varias edificaciones en Puerto Príncipe (Haití), tras el sismo de 7 grados de la escala Richter que sacudió al país más pobre de América (Propias).
  • 27. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 27 1.10. SISMO OCURRIDO EL 14 DE ABRIL 2010, QUINGHAI (CHINA) Magnitud: tuvo una magnitud de 7.1 Mw. Duración: Duró 2 minutos. Epicentro: tuvo lugar en el pueblo de Gyêgu en tierras escapardas y remotas cercanas a la comunidad del Tibet. Daños: Muertes: dejó un saldo de al menos 550 muertos. Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 10.000. Desaparecidos: como resultado del sismo hay más de 200 desaparecidos. Damnificados: se estiman un total de 2 millones de damnificados. Edificios dañados: En la ciudad de Jiegu, cerca del epicentro,más del 85 por ciento de los edificiosse derrumbaron. Una escuela se desplomó a causa del sismo, por lo que muchos estudiantes quedaron atrapados entre los escombros. Númerode personas rescatadas: Cercade 900 personasfueronrescatadasconvidade entre los escombros. Perdidas económicas: El gobiernoestimolasperdidasenunmontode 200 millonesde yuan(unos29,3millonesde dólares) en la provincia de Qinghai, anunció el Ministerio de Economía. Además, el gobierno central ha destinado 560 millones de yuanes (82 millones de dólares) para las tareas de rescate, mientras las autoridades provinciales han asignado más de 626 millones de yuanes (91.7 millones de dólares). Mujer llorandosobre losescombros
  • 28. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 28 Consecuencias: El terremoto ha desatado el caos y el miedo en las calles de Jiegu, la más afectada. "Vi hundirse el techo de una pagoda (templo budista), y los edificios de varias plantas tienen grietas", ha declarado un directivo de la televisión local, "pero aquí las casas están prácticamente hechas de madera y las paredes de barro". "Muchas personas permanecen enterradas tras el derrumbe de las casas, y hay otras muchas heridas que están siendo atendidas en hospitales locales", dijo Zhuohuaxia, un portavoz del servicio provincial de emergenciasde lazona.SegúnZhuohuaxia,"enlascallesreinael pánicoyestánatestadasde heridosconhemorragiasenlacabeza"."El mayorproblemaahoraesque notenemostiendas de campaña, nos falta equipo médico y medicinas", agregó. Además, las carreteras que conducen al aeropuerto están dañadas y hay problemas en las comunicaciones. Vivienda destrozada por el terremoto en la localidad de Jiengu (Qinghai). La inversión total para la reconstrucción de Yushu, zona castigada por un terremoto de 7,1 gradosel 14 de abril de 2010, esde 34.670 mil millonesde yuanes(5.550millonesde dólares de EE.UU), dijo Xu Fushun al China Daily, vice-gobernador de la provincia de Qinghai.
  • 29. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 29 1.11. SISMO OCURRIDO EL 11 DE MARZO DE 2011, JAPÓN Magnitud: Tuvo una magnitud de 9,1 Mw. Duración: Duró 6 minutos aproximadamente. Epicentro: Se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 32 kilómetros. Daños: Muertes: Se calcula que el número total de víctimas mortales alcanza la tremenda cifra de 15.893 muertos. Heridos: El número de heridos se sitúa entorno a los 6.152. Desaparecidos: como resultado del sismo hay 2.556 desaparecidos. Damnificados: 1,5 millonesde personas afectadas, 1,3 millones están viviendo en albergues y 766.724 están desplazados. Daños y efectos: Se estimaque 45700 construccionesfuerondestruidasy144300 fuerondañadaspor el tsunami y el terremoto. Los daños enconstruccionesincluyen29500 estructurasen la prefecturade Miyagi, 12 500 en la prefectura de Iwate y 2400 en la prefectura de Fukushima. Trescientoshospitalescon20camasomásenTohokufuerondañadosporeldesastre, con 11 de ellos siendo completamente destruidos. El terremoto y tsunami crearon un estimado de 24–25 millones de toneladas de escombros y desechos en Japón. Daños materiales: Se estima que 230 000 automóviles y camiones fueron dañados o destruidos en el desastre. Para finales de mayo de 2011, residentes de las prefecturas de Iwate, Miyagi,yFukushimades-registraron15000 vehículos,loque significaque losdueños los consideraron no reparables o insalvables. Perdidas económicas: Las estimaciones iniciales de las pérdidas hablan de entre 70.000 y 100.000 millones de dólares. Y viendo las imágenes, puede ser mucho más.
  • 30. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 30 También el terremoto que sucedió ha causado pérdidas del orden de 35 mil millones de dólares en bienes asegurados. Sin embargo, un catastro de los daños da cuenta que las pérdidas reales son 3 o 4 veces es monto. Mucha gente lo perdió todo. Consecuencias: El terremotoque hasacudidoaJapónyel consecuentetsunamiposteriorhantenidoterribles consecuencias. Una de ellas es que la fisonomía de algunas zonas del archipiélago más próximas al epicentrodel seísmoha variadosensiblemente.Labrutalidadde la sacudidafue de tal magnitud, con cientos de réplicas posteriores que continuarán en los próximos días, que el eje de rotación de La Tierra puede haberse desplazado10 cm, habiéndose producido una aceleraciónenlarotacióndel planeta y el acortamiento de los días en microsegundos. No sólo eso, la principal isla del archipiélago del Japón se ha desplazado unos 2,4 metros según imágenes de satélite. Pero lo peor no son las mutaciones geográficas, lo peor es la ingente cantidad de pérdidas humanasy materiales.Laspérdidaseconómicasse estimanen100.000 millonesyel número de muertos y desaparecidos se cifra en miles de personas. Los sobrevivientes son la viva
  • 31. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 31 imagen de la impotencia y la desolación; se han quedado sin nada, rodeados de ruina y destrucción El El accidente nuclear también obligó a la eléctrica TEPCO a entregar indemnizaciones por US$ 20 mil millonesalosafectadosporlaradioactividad.Asimismo,se calculaque casi 650 empresasentraronen bancarrota.
  • 32. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 32 1.12. SISMO OCURRIDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, COQUIMBO (CHILE) Magnitud: tuvo una magnitud de 8.4 Mw. Duración: Duró 3 min con 30 segundos aproximadamente. Epicentro: Se ubicóa 37 kilómetrosal noroeste de Los Vilosy a 37 kilómetrosal suroeste de Canela Baja, en la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Daños: Muertes: El fuerte sismocobró la vida de quince personas(siete enCoquimbo,una enMonte Patria,una enIllapel,unaenOvalle,unaenLaHiguera,una enValparaíso, una en Catapilco, una en Olmué y una en Maipú). Heridos: dejó cinco heridos de diversa consideración. Damnificados: Se informó de 27 722 personas damnificadas. Evacuados: Más de unmillónde personasfueronevacuadas,perolamayoríade ellas retornaron sin problemas a sus hogares horas después. Edificios dañados: se estima que 2442 viviendasdestruidas (2440 en la región de Coquimbo y dos en Valparaíso) y 2712 con daños severos (2705 en la región de Coquimbo, seis en Valparaíso y una en O'Higgins)
  • 33. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 33 Perdidas económicas: El gobierno,que aún no ha cuantificadoel costo de los daños,aseguróque dispondráde los recursos económicos necesarios para responder a las necesidades de la catástrofe. Las autoridades adelantaron que el monto no se acercará a las pérdidas de 30.000 millones de dólares que provocó el sismo de 8,8 grados que azotó el centro de Chile en 2010 y que dejó más de 500 muertos. "Haymuchosproyectoshoyencurso",yseránecesariograduaralgunos"parahacerleespacio a la necesidad de ayuda", puntualizó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Consecuencias: Respectoal dañode viviendasse registranal momento:814 viviendasdestruidas,1.004 con daño mayor no habitable. Cabe destacar que Tongoy es la localidad más afectada de la comuna de Coquimbo, registrándose 33 con daño mayor no habitable y 10 viviendas destruidas.
  • 34. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 34 Geología: En la zona del terremoto, la placa de Nazca deriva hacia el este-noreste a una velocidad de 74 milímetros por año, y subduce bajo la placa Sudamericana a lo largo de la fosa de Chile y Perú. El borde convergente entre ambas placas tectónicas es responsable de la formación de la cordillerade losAndes,del activovulcanismoenel cinturón volcánico de los Andes,y de la ocurrencia de los terremotos más fuertesregistrados en Chile y el mundo, tales como el terremoto de 2010, de magnitud 8,8 MW, el terremoto de 1868, de magnitud9,0 MW, y el terremotode 1960, el que con una magnitudde 9,5 MW esel mayor registrado en la historia de la humanidad Replicas: Más de 500 réplicas se han percibido tras el terremoto que tuvo lugar el miércoles por la noche, y cuyo epicentro se ubicó a 42 km al noroeste de la localidad de Canela Baja. La réplicamásfuerte que se ha sentidohastael momentoalcanzólos7,6 grados Richteryse registró cuatro horas después del terremoto. Efectos del tsunami: Donde algunavezhubocemento,localescomercialesyviviendas,hoysóloquedanrestosde infraestructuras, barro, fierros y pequeños lagos dejados por el mar que arrastró botes de pesca,camionesyvehículosyse metiómásde 100 metrosporlascallesde Coquimbo,región en la que se registró el epicentro del terremoto, a más de 260 km al norte de Santiago.
  • 35. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 35 Limpieza de escombros: Los trabajos de limpieza y remoción de escombros son otra de las tareas que han sido cuantificadas luego de la emergencia. Según el último reporte del Ministerio de Obras Públicas,enlazonacosteradeCoquimbo,lostrabajospresentanun70% de avance yestarían terminadoseste viernes;mientrasque enLos VilosyTongoy, las laboresregistranun 90% y 95% de avance respectivamente. Terremoto en Chile 2015
  • 36. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 36 1.13. SISMO OCURRIDO EL 19 DE SETIEMBRE DE 2017, MÉXICO Magnitud: tuvo una magnitud de 7.1 Mw. Duración: Duró 3 minutos aproximadamente. Epicentro: se localizó12 kilómetrosal sureste de Axochiapan,enel estadode Morelos,enla zona fronteriza entre ese estado y el estado de Puebla. Daños: Muertes: dejó un saldo de al menos 324 muertos. Heridos: El número de heridos se sitúa en torno a las 1.000 personas. Personas rescatadas: Ha habido 69 personas rescatadas con vida de entre los escombros, y de estas 37 están hospitalizadas, 14 de ellas en estado grave. Damnificados: se estiman un total de 2.000 damnificados. Edificios y construcciones dañados: El sismo destruyó decenas de edificios y casas en la Ciudad de México, la carretera que une la capital con Acapulco resultó parcialmente destruida, y el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México sufrió daños que lo Obligaron asuspenderporalgunashorassufuncionamiento.Asimismo,se suspendió temporalmenteelserviciodeseisestacionesde laLínea12del Sistemade Transporte Colectivo, debido a fallas en la estructura. Se reportó la caída de al menos 39 edificios en colonias como la Condesa, la Roma (Roma Norte), la Del Valle, la Narvarte, la Miravalle, la Portales, la Guerrero, la Lindavista,el Centro, Coapa,SanGregorioAtlapulco,LosGirasolesylaJuárez,además de las zonascentralesde lasdelegacionesCoyoacán,Tlalpany Xochimilco.Lossitios que concentraron mayor número de víctimas mortales fueron el Colegio Enrique Rébsamen y un edificio del Multifamiliar Tlalpan
  • 37. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 37 Número de personas rescatadas: Cerca de 900 personasfueronrescatadascon vida de entre los escombros. Perdidas económicas: El gobierno recién está estimando el monto de las pérdidas económicas. Consecuencias: Tras el fenómeno, cientos de personasse dirigieron a los edificioscolapsados, para intentar retirarrestosde escombrosyrescatarpersonas,alaparque autoridadesllegabanacoordinar lasacciones.La mayoría de losciudadanosabrieronsusredesde Wi-fi,ante lacaídade lared telefónica, y comenzaron a organizarse puestos improvisados de auxilio en las calles. Las autoridadesabrierondecenasde alberguesparadarcobijoy alimentoalaspersonasque fueron desalojadas de sus hogares o de edificios que cayeron, así como centros de acopio. Ante el caos imperante en las calles y avenidas, colectivos de ciclistas y motociclistas organizaronel traslado de alimentos,insumosmédicosyherramientasdesde loscentrosde acopio y casas de ciudadanos hacia los sitios donde se necesitan.
  • 38. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 38 El presidente Enrique Peña Nieto decretó tres días de duelo nacional tras el desastre, en memoria de las víctimas del sismo. Cuánto le han costado a México los desastres naturales del 2000 – 2016. En lasiguientetablacontienelosdatosdel informeyse puede ver,porunlado,losgastospordesastres y del otro la cantidad de ese dinero que fue destinada a desastres de origen natural. Pérdidas Desastres(en millones de pesos) Naturales (en millones de pesos) 2000 3146.5 3057.64 2001 4811.1 4756.42 2002 19, 211.80 18747.71 2003 11260.8 8976.83 2004 1248.3 1066.37 2005 64262.4 63797.94 2006 6273.7 5821.11 2007 64316.9 64089.29 2008 17033.6 16648.84 2009 16889.3 16341.83 2010 101937.3 100819.71 2011 43620.2 42096.01
  • 39. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 39 2012 16932.8 16456.44 2013 57387.7 57305.75 2014 31800 29263.91 2015 16526.2 16123.92 2016 12747.6 11083.66 Para tenerunamejorideade loque representaMéxicolosgastospordesastresnaturales, en la siguiente gráfica se puede observar mejor cuánto de los gastos por desastres se va específicamente a los de origen meteorológico y geológico (la barra en color rojo). Fuerte terremoto sacude a cuidadde México19 septiembre2017
  • 40. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 40 Terremoto del 19 de septiembre: 1985 vs 2017
  • 41. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 41 2. SISMOS EN EL PERÚ 2.1.SISMO OCURRIDO EL 31 DE MAYODE 1970, EN ANCASH Magnitud: Sumagnitudfue de 7,8 gradosenla escalade Richtery alcanzóuna intensidadde hasta X y XI grados en la escala de Mercalli entre Chimbote y Casma. Produjo además un violento alud en las ciudades de Yungay y Ranrahirca. El fuerte y prolongado sismo de 45 segundos, provocó además el desprendimiento de un bloque de nieveyhielodel picoorientaldel nevadoHuascarán,que produjounviolentoalud y el capítulo más amargo de la catástrofe. La ciudad de Yungay y los pequeños pueblos vecinos al distrito de Ranrahirca quedaron desaparecidos. En Yungay, en donde sólo se salvaron quienes corrieronhacia el cementerio de la ciudad (una antigua fortaleza preinca), losniñosque asistieronaun circo itinerante llamadoVerolina,y300 personasenel estadio, ellosse salvaronporestarenlosúnicospuntosmássegurosde laciudaddesaparecida.Asíes
  • 42. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 42 que la provincia de Yungay alcanzó las cifras más altas en cuanto a mortalidad: 25.000 personas.Así era Yungay, visto desde arriba. Así quedó, las 4 palmeras de la Plaza de Armas como única identificación del pueblo. MUERTES EN TODO EL PERÚ EN EL SISMO DE 31 DE MAYO DE 1970:  Yungay, Ranrahirca, Mancos y alrededores: 26,000  Huaraz y alrededores: 20,000  Caraz, Pamparomas y alrededores: 9,500  Carhuaz, Anta y alrededores: 7,400
  • 43. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 43  Chimbote y alrededores: 6,800  Recuay, Ticapampa, Catac y alrededores: 4,500  Provincias de Huari, Pomabamba, Pallasca, Sihuas, otros: 4,500  Provincia de Aija: 2,000  Provincia de Bolognesi (especialmente Cajacay, Ocros y Chiquián): 1,800  Provincia de Huarmey: 1,500  Provincia de Casma: 1,000  Ciudad de Trujillo: 252  Provinciasde Trujillo,Ascope,Pacasmayo,yotras incluyendolazonade Virú: 2,500  Provincia de Otuzco: 2,300  Provincia de Santiago de Chuco: 900  Provincia de Huamachuco: 400  Provincias de Chancay y Cajatambo: 2,800  Provincias de Canta y Huarochiri: 1,000  Ciudad de Lima: 1,000  Puerto de El Callao: 10  Provincia de Dos de Mayo: 1,500  Provincia de Huánuco: 800  Ciudad de Huánuco: 150  Departamento de Pasco: 390  Departamento de Lambayeque: 220  Departamento de Cajamarca: 850  Departamento de Piura: 50  Departamento de Junín: 130  Departamento de Ica: 30  Otros: 200 2.2.SISMO OCURRIDO EL 23 DE JUNIODEL 2001,EN EL SUR El terremotodel surdel Perúde 2001 o Terremotode Arequipade 2001 fue un terremotode magnitud8.4 ocurridoa las20:33:14 UTC (15:33:14 hora local) el sábado23 de juniode 2001 y afectólas Regionesdel Perú,Regiónde ArequipaRegiónde MoqueguayRegiónde Tacna. Este fue el más devastador terremoto del Perú desde la catástrofe de 1970 en Áncash. Magnitud: de 8.4 grados en la escala de Richter. Duración: Duró as de un minuto. Epicentro: Con epicentro a 82 Kilómetros de la localidad de Ocoña en la Región Arequipa, latitud 16.26S, longitud 73.64O Daños: Daños causados en Moquegua:  Fallecidos: 22  Heridos: 277  Damnificados: 57,467  Desaparecidos: 0  Viviendas afectadas: 4,062
  • 44. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 44  Viviendas destruidas: 2,738 Daños causados en Arequipa:  Fallecidos: 35  Heridos: 1,993  Damnificados: 83,721  Desaparecidos: 64  Viviendas afectadas: 14,179  Viviendas destruidas: 9,079 Daños causados en Tacna:  Fallecidos: 14  Heridos: 363  Damnificados: 74,109  Desaparecidos: 0  Viviendas Afectadas: 16,090  Viviendas destruidas: 5,396 Daños causados en Ayacucho:  Fallecidos: 3  Heridos: 56  Damnificados: 2,198  Desaparecidos: 0  Viviendas afectadas: 1,270  Viviendas destruidas: 371 Carreteras Afectadas:  Carretera Binacional peruano-boliviana  Ilo - Moquegua y Moquegua-Desaguadero  Yura - Patahuasi  Atico - Cahuacho  Chiguata Santa Lucía  Tambillo Vitor Edificios dañados en total: Se estima que 17 500 casas fueron destruidas y 35 550 dañadas directamente en los alrededores de las ciudades de Arequipa, Camaná, Moquegua y Tacna Perdidas económicas: las ciudades afectadas por el terremoto fueron gravemente dañadas con pérdidas económicas que se estiman entre 12 y 14 millones de dólares. Consecuencias: a consecuencia del sismo se produjo un tsunami que afecto significativamente a las poblacionescosterasde Ocaña, Camaná,Quilca y Matarani, ubicadosen litoral del Sur del Perú.En el valle de Camaná el tsunami penetro más de un kilómetro causando destrucción y muerte.
  • 45. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 45 2.3.SISMO OCURRIDO EL 15 DE AGOSTO DE 2007, CHINCHA Y PISCO Magnitud: de 8.0 Mw. Intensidad: una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli. Duración: Duró cerca de 3 min con 30 segundos. Epicentro: Se localizóenlas costas del centro del Perú a 40 km al oeste de Pisco y a 150 km al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 km de profundidad Daños: Muertes: dejó 595 muertos. Heridos: 2291 heridos. Desaparecidos: 49 personas en Pisco. Damnificados: alrededor de 431 000 personas resultaron afectadas. Edificios dañados: 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables. Perdidas económicas: se perdió 41 millones de dólares. Consecuencias: El sismo dañó as ciudades del departamento de Ica y de la provincia de Cañete, especialmente Pisco,Chincha Alta,Chincha Baja, Tambo de Mora, Ica y San Luis de Cañete. Así mismo, monumentos históricos como la iglesia del Señor de Luren registraron serios daños en su infraestructura.
  • 46. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 46 VI. CONCLUSIONES  Obtuvimos conocimientos amplios acerca de los sismos importantes ocurridos a nivel mundial.  Se llegó conocer la cronología de los sismos imperantes ocurridos a nivel mundial.  Se llegóaconocerlasmagnitudes,losepicentros,daños,pérdidaseconómicasymateriales, consecuencias, efectos.
  • 47. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 47 VII. RECOMENDACIONES ANTE UN SISMO Antesde un sismo:  Establecerunplande emergenciasísmicaparael lugar.  Ubicar y señalizarzonassegurasolibresde riesgo.  Disponerde lucesde emergencias,linternasyradioa transistores.  Verificarperiódicamenteel funcionamientode puertasyportones.  Señalizarymantenerlibre de obstáculoslasvíasde escape.  Establecerun plande emergenciafamiliar.  Participaractivamente del funcionamientodel plande emergenciasísmico. Durante el sismo:  Tenercalma y procederde acuerdoa loestablecidoenel plande emergencia.  No permanecerenlugaresdonde existanobjetoscuyacaída puedaprovocaraccidentes.  No salira balconesbajoningunacircunstancia.  No usarascensores.  Sersolidarioconlossemejantesfrente alaemergencia. Despuésde un sismo:  Intentarresolverlosproblemasinmediatos;laayudapuede tardarenllegar.  Verificarsi hayheridosypracticar losprimerosauxilios.  No caminardescalzo,ni a oscuras.  Controlarque no hayapérdidasde agua,gas y electricidad.  Observarsi el edificio estádeterioradoyactuar,enconsecuencia,de maneraordenada.  No usar,salvocasos de extremanecesidad,el teléfono,víasde transporte yservicios públicos.  No encenderfósforos,ni conectarllaveseléctricas.Utilizarlinternasapilasobaterías para iluminarse.  Estar informadoa travésde cualquiermedio,yaque puede recibirnoticiasy recomendacionesimportantes.  Obedecer las instrucciones del personal encargado de manejar la emergencia sísmica.
  • 48. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL pág. 48 VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Udías, A.(1985), "Evoluciónhistóricade lasteorías sobre el origeny mecanismode losterremotos", en Mecanismode losterremotosy tectónica.Udías, A.,Muñoz, D. y Buforn,E. (comps.),Editorialde la Universidad Complutense de Madrid, pp. 15-40. Paniagua, Sergio. (19999, Desastres y emergencias: prevención, preparacino y mitigación. Pp.26 León-Portilla, M. (1979), La filosofía náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de México, México. Fung, Y. (1965), Foundations of Solid Mechanics. Prentice Hall Inc., Nueva Jersey. Ordóñez E. (1988), "Estudio de la VulnerabilidadSísmica de México", Tesis de Grado, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima-Perú. Sciner lizarraga, L. (2004) Historia de los sismos en el Perú. Universidad de Lima. Sismo 2017-9-19 Puebla - Morelos (M 7.1). Servicio Sismológico Nacional de México. 20 de septiembre de 2017. Consultado el 20 de septiembre de 2017. Robles. S.(2014) medición de terremotos. California institute for technology.pp15 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/34/html/sec_6.html http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41343606