{"id":116620,"date":"2014-09-11T00:00:00","date_gmt":"2014-09-11T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/metodologa%c2%ada-para-la-modelacion-calculo-y-calibracion-de-parametros-de-la-amenaza-sa%c2%adsmica-para-la-evaluacion-probabilista-del-riesgo\/"},"modified":"2014-09-11T00:00:00","modified_gmt":"2014-09-11T00:00:00","slug":"metodologa%c2%ada-para-la-modelacion-calculo-y-calibracion-de-parametros-de-la-amenaza-sa%c2%adsmica-para-la-evaluacion-probabilista-del-riesgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sismologia-y-prospeccion-sismica\/metodologa%c2%ada-para-la-modelacion-calculo-y-calibracion-de-parametros-de-la-amenaza-sa%c2%adsmica-para-la-evaluacion-probabilista-del-riesgo\/","title":{"rendered":"Metodolog\u00eda para la modelaci\u00f3n, c\u00e1lculo y calibraci\u00f3n de par\u00e1metros de la amenaza s\u00edsmica para la evaluaci\u00f3n probabilista del riesgo"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Gabriel Andr\u00e9s Bernal Granados <\/strong><\/h2>\n<p>Dentro del an\u00e1lisis de riesgo s\u00edsmico, la evaluaci\u00f3n de la amenaza es uno de sus principales componentes, dado que, desde una perspectiva probabilista, provee las tasas de excedencia anuales de las intensidades de movimiento fuerte en el sitio o regi\u00f3n de an\u00e1lisis, o alternativamente, provee un conjunto de eventos generados de manera estoc\u00e1stica que representan integralmente la amenaza del sitio o regi\u00f3n de an\u00e1lisis. Esta tesis aporta elementos metodol\u00f3gicos en dos componentes principales de la evaluaci\u00f3n de la amenaza s\u00edsmica: la atenuaci\u00f3n del movimiento fuerte y la evaluaci\u00f3n de efectos de sitio.  se propone un procedimiento num\u00e9rico para la calibraci\u00f3n de un modelo de espectro de fuente, para obtener la combinaci\u00f3n \u00f3ptima de par\u00e1metros sismol\u00f3gicos con el fin de calcular funciones de atenuaci\u00f3n no sesgadas en t\u00e9rminos de la aceleraci\u00f3n espectral en roca firme, usando los registros acelerogr\u00e1ficos disponibles como objetivo de calibraci\u00f3n. El modelo de espectro de fuente es usado para calcular el espectro radiado de aceleraci\u00f3n para diferentes momentos s\u00edsmicos y distancias hipocentrales, combinando modelos de fuente puntual (campo lejano) y fuente finita (campo cercano). El valor esperado de la aceleraci\u00f3n m\u00e1xima del terreno se calcula del espectro radiado usando teor\u00eda de vibraciones aleatorias. Un algoritmo gen\u00e9tico es implementado para buscar los par\u00e1metros sismol\u00f3gicos del modelo de espectro de fuente que mejor se ajusten a los registros acelerogr\u00e1ficos disponibles. Posteriormente, se extiende el procedimiento de calibraci\u00f3n a aceleraciones espectrales para diferentes periodos estructurales. Esta metodolog\u00eda puede ser aplicada en cualquier regi\u00f3n con una cantidad estad\u00edsticamente significativa de registros acelerogr\u00e1ficos. La metodolog\u00eda propuesta es empleada para generar funciones de atenuaci\u00f3n compatibles con el entorno sismo tect\u00f3nico de colombia, usando 206 acelerogramas como objetivo de calibraci\u00f3n. Las funciones de atenuaci\u00f3n obtenidas son comparadas con las usadas en el m\u00e1s reciente estudio de amenaza s\u00edsmica de colombia. La comparaci\u00f3n muestra que las funciones de atenuaci\u00f3n obtenidas en esta tesis presentan el menor sesgo, mostrando un ajuste razonable entre ellas y los acelerogramas disponibles.  por otra parte, en esta tesis se desarroll\u00f3 una metodolog\u00eda para la evaluaci\u00f3n de efectos de sitio en ciudades, la cual est\u00e1 basada en la geometr\u00eda de las formaciones geol\u00f3gicas que dan origen a los suelos blandos. La metodolog\u00eda permite calcular la respuesta din\u00e1mica del suelo en cualquier punto dentro de una ciudad, haciendo uso de un modelo geot\u00e9cnico de respuesta s\u00edsmica, el cual se basa en la generaci\u00f3n de estratigraf\u00edas sint\u00e9ticas a partir de la definici\u00f3n de perfiles en profundidad de las propiedades geot\u00e9cnicas relevantes en la evaluaci\u00f3n de la amplificaci\u00f3n s\u00edsmica. Estas propiedades geot\u00e9cnicas son modeladas como variables aleatorias, con el fin de incluir en el modelo, de una manera adecuada, la incertidumbre asociada al desconocimiento del valor exacto de dichas propiedades en profundidad. El modelo de efectos de sitio puede ser aplicado con tres objetivos principales: i) la obtenci\u00f3n de funciones de transferencia del espectro de respuesta para an\u00e1lisis de riesgo, ii) la generaci\u00f3n de shakemaps con fines de respuesta a emergencias, y iii) la microzonificaci\u00f3n s\u00edsmica de la ciudad y obtenci\u00f3n de espectros el\u00e1sticos de dise\u00f1o sismo-resistente.  las metodolog\u00edas ac\u00e1 presentadas son un primer paso hacia la construcci\u00f3n de modelos de amenaza s\u00edsmica m\u00e1s detallados, que reflejen adecuadamente las condiciones particulares de la regi\u00f3n en donde son aplicados. Esto deriva en la definici\u00f3n de modelos de riesgo s\u00edsmico m\u00e1s acertados, que permitan reducir las incertidumbres asociadas a la evaluaci\u00f3n de la amenaza y, por lo tanto, obtener estimaciones de p\u00e9rdidas m\u00e1s ajustadas con el fin de proveer a los tomadores de decisiones con informaci\u00f3n confiable y segura para la adecuada gesti\u00f3n del riesgo s\u00edsmico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Metodolog\u00eda para la modelaci\u00f3n, c\u00e1lculo y calibraci\u00f3n de par\u00e1metros de la amenaza s\u00edsmica para la evaluaci\u00f3n probabilista del riesgo<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Metodolog\u00eda para la modelaci\u00f3n, c\u00e1lculo y calibraci\u00f3n de par\u00e1metros de la amenaza s\u00edsmica para la evaluaci\u00f3n probabilista del riesgo <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Gabriel Andr\u00e9s Bernal Granados <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Polit\u00e9cnica de catalunya<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 09\/11\/2014<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Horia Alejandro Barbat Barbat<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: mario gustavo Ordaz schroeder <\/li>\n<li>anselm Smolka (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Gabriel Andr\u00e9s Bernal Granados Dentro del an\u00e1lisis de riesgo s\u00edsmico, la evaluaci\u00f3n de la amenaza es uno [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[12487,15676,15596,4067],"tags":[230150,230148,46809,230149],"class_list":["post-116620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aplicacion-de-la-probabilidad","category-ingenieria-civil","category-politecnica-de-catalunya","category-sismologia-y-prospeccion-sismica","tag-anselm-smolka","tag-gabriel-andres-bernal-granados","tag-horia-alejandro-barbat-barbat","tag-mario-gustavo-ordaz-schroeder"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=116620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=116620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=116620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=116620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}